Радиация
<<  Об обращении с радиоактивными отходами «Последствия употребления «спайсов»  >>
Радиационная безопасность
Радиационная безопасность
Радиоактивность- самопроизвольный распад атомных ядер, приводящий к
Радиоактивность- самопроизвольный распад атомных ядер, приводящий к
Процесс самопроизвольного распада нестабильного атома называется
Процесс самопроизвольного распада нестабильного атома называется
Радионуклиды разделяются на естественные, образовавшиеся в начальный
Радионуклиды разделяются на естественные, образовавшиеся в начальный
Основную часть облучения более 80% населения получает от естественных
Основную часть облучения более 80% населения получает от естественных
Долгоживущие- уран-238, уран-235, торий-232 Короткоживущие- радий,
Долгоживущие- уран-238, уран-235, торий-232 Короткоживущие- радий,
Среди естественных радионуклидов наибольшее радиационно-генетическое
Среди естественных радионуклидов наибольшее радиационно-генетическое
Облучению подвергаются от радиоактивных осадков, вызванных ядерными
Облучению подвергаются от радиоактивных осадков, вызванных ядерными
Радиоактивное загрязнение контролируется на уровне человека, пищевой
Радиоактивное загрязнение контролируется на уровне человека, пищевой
Одной из основных проблем обеспечения радиационной безопасности-
Одной из основных проблем обеспечения радиационной безопасности-
Предельно допустимые дозы облучения не наносящие вреда здоровью
Предельно допустимые дозы облучения не наносящие вреда здоровью
Влияние ионизирующих излучений на организм человека
Влияние ионизирующих излучений на организм человека
Во время ионизации в организме возникает возбуждение молекул клеток
Во время ионизации в организме возникает возбуждение молекул клеток
В организме нарушаются функции кровотворных органов, растет хрупкость
В организме нарушаются функции кровотворных органов, растет хрупкость
Биологическое воздействие радиации
Биологическое воздействие радиации
Степени тяжести лучевой болезни зависят от полученной организмом дозы
Степени тяжести лучевой болезни зависят от полученной организмом дозы
Острая лучевая болезнь развивается при кратковременном облучении всего
Острая лучевая болезнь развивается при кратковременном облучении всего
При получении дозы до 10 Гр
При получении дозы до 10 Гр
1.Легкой степени- при получении в дозе1-2,5 Гр
1.Легкой степени- при получении в дозе1-2,5 Гр
Хроническая лучевая болезнь возникает при ежедневном получение дозы в
Хроническая лучевая болезнь возникает при ежедневном получение дозы в
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные поля делятся:
Электромагнитные поля делятся:
Мерой интенсивности является напряженность поля
Мерой интенсивности является напряженность поля
Источники ЭМП (электромагнитных полей)
Источники ЭМП (электромагнитных полей)
Источники ЭМП (электромагнитных полей)
Источники ЭМП (электромагнитных полей)
Источники ЭМП (электромагнитных полей)
Источники ЭМП (электромагнитных полей)
Воздействие ЭМП на человека
Воздействие ЭМП на человека
Воздействие ЭМП на человека
Воздействие ЭМП на человека
Нормирование воздействия ЭМП
Нормирование воздействия ЭМП
Предельно-допустимые нормативы направленности поля
Предельно-допустимые нормативы направленности поля
Способы защиты от влияния ЭМП
Способы защиты от влияния ЭМП
Электробезопасность
Электробезопасность
Требование электробезопасности представляют собой систему
Требование электробезопасности представляют собой систему
Термическое – характеризуется нагревом кожи и тканей вплоть до ожогов
Термическое – характеризуется нагревом кожи и тканей вплоть до ожогов
Поражение электрическим током организма человека носит название
Поражение электрическим током организма человека носит название
Электротравмы делят на:
Электротравмы делят на:
Электрический удар представляет собой поражение живых тканей организма
Электрический удар представляет собой поражение живых тканей организма
Различают четыре степени электрических ударов
Различают четыре степени электрических ударов
Электрические травмы – это местное поражение тканей и органов
Электрические травмы – это местное поражение тканей и органов
К электрическим травмам относят:
К электрическим травмам относят:
Человек может получить электротравму в следующих случаях:
Человек может получить электротравму в следующих случаях:
При приближении на опасные расстояния к ненизолированым токопроводящим
При приближении на опасные расстояния к ненизолированым токопроводящим
Опасность электрооборудования и электрических приборов определяется
Опасность электрооборудования и электрических приборов определяется
Основные способы и средства электрозащиты:
Основные способы и средства электрозащиты:
Все электрические параметры указываются в ГОСТ и ТУ на электротоварах
Все электрические параметры указываются в ГОСТ и ТУ на электротоварах

Презентация на тему: «Радиационная безопасность». Автор: guest. Файл: «Радиационная безопасность.ppt». Размер zip-архива: 48 КБ.

Радиационная безопасность

содержание презентации «Радиационная безопасность.ppt»
СлайдТекст
1 Радиационная безопасность

Радиационная безопасность

2 Радиоактивность- самопроизвольный распад атомных ядер, приводящий к

Радиоактивность- самопроизвольный распад атомных ядер, приводящий к

изменению их атомного номера или массового числа и сопровождающийся альфа, бета, гамма излучениями.

3 Процесс самопроизвольного распада нестабильного атома называется

Процесс самопроизвольного распада нестабильного атома называется

радиоактивным распадом, а сам атом- радионуклидом.

4 Радионуклиды разделяются на естественные, образовавшиеся в начальный

Радионуклиды разделяются на естественные, образовавшиеся в начальный

этап эволюции Земли и в последующих геологических процессах, и искусственные, полученные человеком в атомных реакторах и других энергетических установках.

5 Основную часть облучения более 80% населения получает от естественных

Основную часть облучения более 80% населения получает от естественных

источников радиации. Среди естественных выделяют 4 группы:

6 Долгоживущие- уран-238, уран-235, торий-232 Короткоживущие- радий,

Долгоживущие- уран-238, уран-235, торий-232 Короткоживущие- радий,

радон, дочерние продукты распада урана, актиноурана и тория Долгоживущие одиночные радиоактивные изотопы, не образующие семейств Радионуклиды, возникающие атмосфере, гидросфере и земной коре в результате взаимодействия космических частиц с атомными ядрами вещества земли

7 Среди естественных радионуклидов наибольшее радиационно-генетическое

Среди естественных радионуклидов наибольшее радиационно-генетическое

значение имеют радон и его дочерние продукты распада (радий).

8 Облучению подвергаются от радиоактивных осадков, вызванных ядерными

Облучению подвергаются от радиоактивных осадков, вызванных ядерными

взрывами в атмосфере в связи с испытаниями ядерного орудия, аварии и продукты функционирования атомных станциях.

9 Радиоактивное загрязнение контролируется на уровне человека, пищевой

Радиоактивное загрязнение контролируется на уровне человека, пищевой

цепи и окружающей среды, экосистемы.

10 Одной из основных проблем обеспечения радиационной безопасности-

Одной из основных проблем обеспечения радиационной безопасности-

является проблема малых доз облучения.

11 Предельно допустимые дозы облучения не наносящие вреда здоровью

Предельно допустимые дозы облучения не наносящие вреда здоровью

Группа органов

Все тело, костный мозг

Легкие, желудочно-кишечный тракт

Костная ткань, щитовидная железа

Кисти рук

Доза в год, бэр/год

5

15

30

75

12 Влияние ионизирующих излучений на организм человека

Влияние ионизирующих излучений на организм человека

Степень биологического влияния ионизирующего излучения зависит от поглощения живой тканью энергии и ионизации молекул, которая возникает при этом

13 Во время ионизации в организме возникает возбуждение молекул клеток

Во время ионизации в организме возникает возбуждение молекул клеток

Это предопределяет разрыв молекулярных связей и образования новых химических связей, несвойственных здоровой ткани.

14 В организме нарушаются функции кровотворных органов, растет хрупкость

В организме нарушаются функции кровотворных органов, растет хрупкость

и проницаемость сосудов, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, снижается сопротивляемость организма.

15 Биологическое воздействие радиации

Биологическое воздействие радиации

При получении определенной дозы облучении возникает так называемая лучевая болезнь.

16 Степени тяжести лучевой болезни зависят от полученной организмом дозы

Степени тяжести лучевой болезни зависят от полученной организмом дозы

Существует острая и хроническая форма лучевой болезни.

17 Острая лучевая болезнь развивается при кратковременном облучении всего

Острая лучевая болезнь развивается при кратковременном облучении всего

организма, при получении им дозы от1 до 100 и более Гр., за 1-3 дня.

18 При получении дозы до 10 Гр

При получении дозы до 10 Гр

развивается острая лучевая болезнь 4-х степеней тяжести

19 1.Легкой степени- при получении в дозе1-2,5 Гр

1.Легкой степени- при получении в дозе1-2,5 Гр

2. Средней степени- при получении в дозе 2,5-4 Гр. 3. Тяжелой степени- при получении в дозе 4-10 Гр. 4.Крайней тяжелой степени- при получении в дозе более 10 Гр.Летальный исход почти неизбежен.

20 Хроническая лучевая болезнь возникает при ежедневном получение дозы в

Хроническая лучевая болезнь возникает при ежедневном получение дозы в

0,005 Гр.

21 Электромагнитные излучения

Электромагнитные излучения

22 Электромагнитные поля делятся:

Электромагнитные поля делятся:

электрические; магнитные. По характеру изменения поля во времени: постоянные (напряженность не изм. во времени); переменные (поля с синусоидальным изменением напряженности); импульсные (характеризуются кратковременностью).

23 Мерой интенсивности является напряженность поля

Мерой интенсивности является напряженность поля

Для электрических полей напряженность обозначается Е размерность В/м. Напряженность магнитного поля обозначается как Н размерность А/м.

24 Источники ЭМП (электромагнитных полей)

Источники ЭМП (электромагнитных полей)

Источники электрических полей – электрические заряды, магнитных полей – токи. К ним относятся: электростанции и линии электропередач; электрические подстанции; низковольтные сильноточные аппараты и приборы; бытовые приборы: сварочные трансформаторы, электроплиты, фены для сушки волос, эл. паяльники, эл. машинки для стрижки волос. Поля создаваемые этими приборами являются неоднородными и быстро убывают при удалении от них.

25 Источники ЭМП (электромагнитных полей)

Источники ЭМП (электромагнитных полей)

радиостанции (диапазон частот от десятков до сотен к Гу); радио, телевидение, радиотелефонная связь (длина волы от десятков до долей метра); поля диапазона СВЧ используются в технической связи, генераторы, бытовые печи СВЧ, переносимые телефоны. ЭМП СВЧ носят ярко выраженное «тепловое» действие. - персональные компьютеры – носитель ЭМИ в широком диапазоне частот.

26 Источники ЭМП (электромагнитных полей)

Источники ЭМП (электромагнитных полей)

Электрическое и магнитное поле земли – постоянные, являются «обязательными» среды обитания. Промышленные установки для электролиза, медицинские аппараты – томографы – постоянные. Источники переменных полей – устройства, связанные с выработкой, передачей и потреблением электроэнергии. Источники импульсных полей: разряд молнии, установки для различных технологических операций (штамповка).

27 Воздействие ЭМП на человека

Воздействие ЭМП на человека

Положительное – ЭМП слабой интенсивности широко применяются в медицинской практике для лечения различных заболеваний. Отрицательное воздействие СВЧ: головная боль, общая слабость, раздражительность.

28 Воздействие ЭМП на человека

Воздействие ЭМП на человека

Отрицательное – при постоянном контакте и нахождении в зоне ЭМП наблюдаются: судороги мышц, фибриляция сердца, повышение плотности тока в организме, повышение температуры в органах, нарушение эндокринной, иммунной и воспроизводительной систем, развитие рака, деградация нервных клеток, функциональные изменения в состоянии центральной нервной сердечно-сосудистой и иммунной систем.

29 Нормирование воздействия ЭМП

Нормирование воздействия ЭМП

Нормирование допустимых уровней воздействия ЭМП происходит в соответствии с документом «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (СН 2971-84).

30 Предельно-допустимые нормативы направленности поля

Предельно-допустимые нормативы направленности поля

Согласно СН 2971-84 установлены предельно-допустимые нормы напряженности поля: внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м; на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м; в населенной местности вне зоны жилой застройки, на территории садов и огородов – 5 кВ/м; на участках пересечения линий электропередачи с автодорогами – 10 кВ/м, в ненаселенной местности – 15 кВ/м. Направленность магнитного поля 20 А/м

31 Способы защиты от влияния ЭМП

Способы защиты от влияния ЭМП

Информирование населения о потенциальной опасности; Наличие сертификата приобретаемых приборов по допустимым параметрам ЭМП; Возможное сокращение времени контакта с ЭМП (ПК, моб. тел.); Применение экранов (наличие экранов не всегда дает нужный результат); Применение средств компенсации поля в заданном пространстве (в поле наводятся токи создающие «противополе») – например, для лечебных целей во время магнитных бурь.

32 Электробезопасность

Электробезопасность

33 Требование электробезопасности представляют собой систему

Требование электробезопасности представляют собой систему

организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

34 Термическое – характеризуется нагревом кожи и тканей вплоть до ожогов

Термическое – характеризуется нагревом кожи и тканей вплоть до ожогов

Электролитическое – заключается в электролитическом разложении жидкостей в том числе и крови (изменение состава) Биологическое – нарушение биологических процессов, протекающих в организме человека, сопровождается разрушением и возбуждением тканей и судорожным сокращением мышц Механическое – приводит к разрыву тканей Световое – поражение глаз

Электрический ток, пробегая через тело человека,оказывает следующие виды воздействия:

35 Поражение электрическим током организма человека носит название

Поражение электрическим током организма человека носит название

электротравмы

36 Электротравмы делят на:

Электротравмы делят на:

Общие (электрические удары) Местные (электрические травмы)

37 Электрический удар представляет собой поражение живых тканей организма

Электрический удар представляет собой поражение живых тканей организма

проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным сокращением мышц

38 Различают четыре степени электрических ударов

Различают четыре степени электрических ударов

I – судорожное сокращение мышц без потери сознания II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сокращением дыхательных путей и работы сердца III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания IV – клиническая смерть (отсутствие дыхания и кровообращения)

39 Электрические травмы – это местное поражение тканей и органов

Электрические травмы – это местное поражение тканей и органов

40 К электрическим травмам относят:

К электрическим травмам относят:

Эклектические ожоги Электрические знаки – пятна серого или бледно-желтого цвета, появляющиеся в местах, где проходил электрический ток Электрометализация кожи – в верхние слои кожи попадают частицы метала Механические повреждения – разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервов, вывихи суставов, переломы костей Электроофтальмия – воспаление глаз в результате воздействия ультрафиолетовых лучей

41 Человек может получить электротравму в следующих случаях:

Человек может получить электротравму в следующих случаях:

При двухфазном прикосновении, т.е. При одновременном прикосновении с двумя фазами сети переменного тока При двуполостном прикосновении, т.е. При одновременном прикосновении к двум полосам сети постоянного тока

42 При приближении на опасные расстояния к ненизолированым токопроводящим

При приближении на опасные расстояния к ненизолированым токопроводящим

частям, находящимся под напряжением В результате прикосновения к корпусу электрооборудования, оказывающейся под напряжением При нарушении правил эксплуатации и техники безопасности

43 Опасность электрооборудования и электрических приборов определяется

Опасность электрооборудования и электрических приборов определяется

величиной используемого тока, параметрами электроэнергии и условиями эксплуатации. Нарушение изоляции электрооборудования приводит к замыканию электрического тока на токопроводящие части корпуса электрооборудования и нормированию напряжения прикосновения.

44 Основные способы и средства электрозащиты:

Основные способы и средства электрозащиты:

Изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль Предупредительная сигнализация и блокировка Использование знаков безопасности Защитное заземление Защитное отключение

45 Все электрические параметры указываются в ГОСТ и ТУ на электротоварах

Все электрические параметры указываются в ГОСТ и ТУ на электротоварах

При покупке товаров необходимо проверить изоляцию проводов, правильность и целостность крепления проводов. При эксплуатации использовать по назначению и выполнять правила техники безопасности

«Радиационная безопасность»
http://900igr.net/prezentacija/obg/radiatsionnaja-bezopasnost-172775.html
cсылка на страницу

Радиация

19 презентаций о радиации
Урок

ОБЖ

59 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по ОБЖ > Радиация > Радиационная безопасность