橫幅一般危險

兒童類

36.氣壓升高

36.氣壓升高(2)

橫幅6

 

 

36.氣壓升高

 

章節編輯: TJR弗朗西斯

 


目錄

 

在增加的氣壓下工作

埃里克金德沃爾

 

減壓障礙

迪斯·F·戈爾曼

 

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1. 壓縮空氣工人須知
2. 減壓病:修訂後的分類

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37. 氣壓降低

37. 氣壓降低 (4)

橫幅6

 

37. 氣壓降低

章節編輯:  沃爾特·杜默


目錄

數字和表格

通氣適應高海拔
John T. Reeves 和 John V. Weil

氣壓降低的生理效應
Kenneth I. Berger 和 William N. Rom

管理高海拔工作的健康注意事項
約翰·韋斯特

高海拔職業病危害預防
沃爾特·杜默

人物

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38. 生物危害

38. 生物危害 (4)

橫幅6

 

38. 生物危害

章節編輯: 祖海爾·易卜拉欣·法赫里


目錄

工作場所生物危害
祖海爾·法克里

水生動物
D.贊尼尼

陸生有毒動物
JA Rioux 和 B. Juminer

蛇咬傷的臨床特徵
大衛·A·沃雷爾

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1. 有生物製劑的職業環境
2. 工作場所的病毒、細菌、真菌和植物
3. 動物是職業危害的來源

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39. 自然災害和技術災害

39. 自然災害和技術災害 (12)

橫幅6

 

39. 自然災害和技術災害

章節編輯: 碼頭阿爾貝托貝爾塔齊


目錄

表格和數字

災害和重大事故
碼頭阿爾貝托貝爾塔齊

     國際勞工組織關於預防重大工業事故的公約,1993 年(第 174 號)

防災準備
彼得·巴克斯特

災後活動
Benedetto Terracini 和 Ursula Ackermann-Liebrich

與天氣有關的問題
讓弗倫奇

雪崩:危害和保護措施
古斯塔夫·龐廷格

危險品運輸:化學和放射性
唐納德·M·坎貝爾

輻射事故
皮埃爾·維爾格和丹尼斯·溫特

     案例研究:劑量是什麼意思?

受放射性核素污染的農業地區的職業健康和安全措施:切爾諾貝利事件
Yuri Kundiev、Leonard Dobrovolsky 和 ​​VI Chernyuk

案例研究:Kader 玩具廠火災
凱西·卡瓦諾·格蘭特

災難的影響:醫學角度的教訓
何塞·路易斯·塞巴略斯
 

 

 

 

 

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1. 災害類型的定義
2. 25 年平均 # 受害者(按類型和地區自然觸發)
3. 25 年平均 # 受害者(按類型和地區非自然觸發因素分類)
4. 25 年平均 # 名受害人(按類型自然觸發)(1969-1993)
5. 25 年平均 # 名受害者,按類型非自然觸發(1969-1993)
6. 1969 年至 1993 年的自然觸發:超過 25 年的事件
7. 1969 年至 1993 年的非自然觸發:超過 25 年的事件
8. 自然觸發因素:1994 年按全球地區和類型劃分的數量
9. 非自然觸發因素:1994 年按全球地區和類型劃分的數量
10. 工業爆炸的例子
11. 重大火災的例子
12. 主要有毒物質釋放示例
13. 重大危險設施管理在危險控制中的作用
14. 危險評估的工作方法
15. 重大危險設施的 EC 指令標準
16. 用於識別主要危險設施的優先化學品
17. 與天氣有關的職業風險
18. 典型的放射性核素及其放射性半衰期
19. 不同核事故的比較
20. 切爾諾貝利事故後烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯的污染
21. Khyshtym 事故後的污染鍶 90(烏拉爾 1957)
22. 涉及公眾的放射源
23. 涉及工業輻照器的主要事故
24. 橡樹嶺(美國)輻射事故登記處(全球,1944-88 年)
25. 全球電離輻射職業暴露模式
26. 確定性效應:選定器官的閾值
27. 切爾諾貝利事故後急性輻射綜合徵 (AIS) 患者
28. 高劑量外照射的癌症流行病學研究
29. 1981-94 年白俄羅斯、烏克蘭和俄羅斯兒童的甲狀腺癌
30. 國際規模的核事故
31. 一般人群的一般保護措施
32. 污染區標準
33. 1970-93 年拉丁美洲和加勒比地區的重大災難
34. 六次自然災害造成的損失
35. 3 次重大災難損壞/毀壞的醫院和病床
36. 2 年墨西哥地震導致 1985 家醫院倒塌
37. 1985 年 XNUMX 月智利地震導致醫院病床丟失
38. 地震破壞醫院基礎設施的風險因素

 

人物

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40。 電力

40.電 (3)

橫幅6

 

40。 電力

章節編輯:  多米尼克·福利奧特

 


 

目錄 

數字和表格

電——生理效應
多米尼克·福利奧特

靜電
克勞德·門吉

預防和標準
倫佐科米尼

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1. 1988 年觸電率的估計
2. 靜電學中的基本關係-方程組
3. 所選聚合物的電子親和力
4. 典型的可燃性下限
5. 與特定工業運營相關的特定費用
6. 對靜電放電敏感的設備示例

人物

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ELE030F1ELE030F2ELE040F1

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41。 火

41. 火 (6)

橫幅6

 

41。 火

章節編輯:  凱西 C. 格蘭特


 

目錄 

數字和表格

基本概念
道格·德賴斯代爾

火災隱患的來源
塔馬斯·班基

防火措施
彼得·約翰遜

被動防火措施
英維·安德伯格

主動防火措施
加里·泰勒(Gary Taylor)

組織消防
S.Dheri

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1. 空氣中的可燃性下限和上限
2. 液體和固體燃料的閃點和著火點
3. 點火源
4. 惰化所需的不同氣體濃度比較

人物

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42.熱與冷

42. 冷熱 (12)

橫幅6

 

42.熱與冷

章節編輯:  讓-雅克·福格


 

目錄 

數字和表格

對熱環境的生理反應
W.拉里·肯尼

熱應激和高溫工作的影響
博迪尼爾森

中暑
小川得雄

預防熱應激
莎拉·A·納內利

熱功的物理基礎
雅克馬爾謝爾

熱應激和熱應激指數的評估
肯尼斯 C. 帕森斯

     案例研究:熱指數:公式和定義

通過衣服進行熱交換
沃特·A·洛滕斯

     公式和定義

寒冷環境和冷工作
Ingvar Holmér、Per-Ola Granberg 和 Goran Dahlstrom

在極端戶外條件下預防冷應激
雅克·比特爾和古斯塔夫·薩沃雷

冷指數和標準
英格瓦霍爾默

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1. 血漿和汗液中的電解質濃度
2. 熱應激指數和允許暴露時間:計算
3. 熱應激指數值的解釋
4. 熱應力和應變標準的參考值
5. 使用心率評估熱應激的模型
6. WBGT 參考值
7. 高溫環境的工作實踐
8. SWreq指數的計算和評估方法:方程式
9. ISO 7933 (1989b) 中使用的術語說明
10. 四個工作階段的 WBGT 值
11. 使用 ISO 7933 進行分析評估的基本數據
12. 使用 ISO 7933 進行分析評估
13. 各種寒冷職業環境的氣溫
14. 無補償冷應激及相關反應的持續時間
15. 指示輕度和重度寒冷暴露的預期影響
16. 人體組織溫度與人體生理機能
17. 人類對冷卻的反應:對體溫過低的指示性反應
18. 對冷應激人員的健康建議
19. 暴露於寒冷的工人的調節計劃
20. 預防和緩解冷應激:策略
21. 與特定因素和設備相關的策略和措施
22. 寒冷的一般適應機制
23. 水溫低於15℃的天數
24. 各種寒冷職業環境的氣溫
25. 冷作分類示意圖
26. 代謝率水平分類
27. 服裝基本絕緣值示例
28. 手飾耐冷降溫的分類
29. 手飾接觸熱阻分類
30. 風寒指數、裸露肉的溫度和凍結時間
31. 風對裸露肉體的冷卻能力

人物

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43. 工作時間

43. 工作時間 (1)

橫幅6

 

43. 工作時間

章節編輯:  彼得·克諾斯


 

目錄 

幾小時的工作
彼得·克諾斯

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1. 從開始倒班到得三種病的時間間隔
2. 輪班工作和心血管疾病的發生率

人物

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44. 室內空氣質量

44. 室內空氣質量 (8)

橫幅6

 

44. 室內空氣質量

章節編輯:  澤維爾·瓜爾迪諾·索拉


 

目錄 

數字和表格

室內空氣質量:簡介
澤維爾·瓜爾迪諾·索拉

室內化學污染物的性質和來源
德里克克魯普


瑪麗亞·何塞·貝倫格爾

煙草煙霧
迪特里希·霍夫曼 (Dietrich Hoffmann) 和恩斯特·溫德 (Ernst L. Wynder)

吸煙規定
澤維爾·瓜爾迪諾·索拉

測量和評估化學污染物
M. Gracia Rosell 法拉斯

生物污染
布萊恩弗蘭尼根

法規、建議、指南和標準
瑪麗亞·何塞·貝倫格爾

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1. 室內有機污染物分類
2. 各種材料的甲醛釋放量
3. TTL。 揮發性有機化合物濃度,牆面/地板覆蓋物
4. 消費品和其他揮發性有機化合物來源
5. 英國城市的主要類型和集中度
6. 氮氧化物和一氧化碳的現場測量
7. 香煙側流菸霧中的有毒和致瘤物質
8. 煙草煙霧中的有毒和致瘤物質
9. 非吸煙者的尿可替寧
10. 取樣方法
11. 室內空氣中氣體的檢測方法
12. 用於分析化學污染物的方法
13. 降低某些氣體的檢測限
14. 可引起鼻炎和/或哮喘的真菌類型
15. 微生物和外源性過敏性肺泡炎
16. 非工業室內空氣和灰塵中的微生物
17. 美國EPA制定的空氣質量標準
18. 世衛組織關於非癌症和非氣味煩惱的指南
19. 世衛組織基於感官影響或煩惱的準則值
20. 三個組織的氡氣參考值

人物

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45. 室內環境控制

45.室內環境控制(6)

橫幅6

 

45. 室內環境控制

章節編輯:  胡安·古施·法拉斯

 


 

目錄 

數字和表格

室內環境控制:一般原則
A.埃爾南德斯卡列哈

室內空氣:控制和清潔方法
E. Adán Liébana 和 A. Hernández Calleja

一般和稀釋通風的目的和原則
埃米利奧·卡斯特洪

非工業建築的通風標準
A.埃爾南德斯卡列哈

供暖和空調系統
F. Ramos Pérez 和 J. Guasch Farrás

室內空氣:電離
E. Adán Liébana 和 J. Guasch Farrás

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1. 最常見的室內污染物及其來源
2. 基本要求-稀釋通風系統
3. 控制措施及其效果
4. 調整工作環境和效果
5. 過濾器的有效性(ASHRAE 標準 52-76)
6. 用作污染物吸收劑的試劑
7. 室內空氣質量等級
8. 由於建築物的居住者造成的污染
9. 不同建築物的佔用程度
10. 建築污染
11. 室外空氣質量等級
12. 擬議的環境因素規範
13. 熱舒適溫度(基於 Fanger)
14. 離子的特性

人物

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46。 燈光

46. 燈飾 (3)

橫幅6

 

46。 燈光

章節編輯:  胡安·古施·法拉斯


 

目錄 

數字和表格

燈和照明的類型
理查德福斯特

視覺所需條件
費爾南多·拉莫斯·佩雷斯和安娜·埃爾南德斯·卡列哈

一般照明條件
N·艾倫·史密斯

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1. 改進了一些 1,500 毫米熒光管燈的輸出和瓦數
2. 典型的燈效
3. 某些燈類型的國際燈編碼系統 (ILCOS)
4. 白熾燈常見顏色和形狀及ILCOS代碼
5. 高壓鈉燈的種類
6. 顏色對比
7. 不同顏色和材質的反射係數
8. 位置/任務的建議維持照度水平

人物

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47。 噪音

47.噪音 (5)

橫幅6

 

47。 噪音

章節編輯:  愛麗絲·蘇特


 

目錄 

數字和表格

噪音的性質和影響
愛麗絲·蘇特

噪聲測量和暴露評估
Eduard I. Denisov 和 German A. Suvorov

工程噪聲控制
丹尼斯·P·德里斯科爾

聽力保護計劃
拉里·H·羅伊斯特和朱莉婭·多斯韋爾·羅伊斯特

標準和法規
愛麗絲·蘇特

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1. 國家/地區噪聲暴露的允許暴露限值 (PEL)

人物

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諾伊010T1諾伊050F6諾伊050F7諾伊060F1諾伊060F2諾伊060F3諾伊060F4諾伊070F1諾伊070T1

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48.輻射:電離

48. 輻射:電離 (6)

橫幅6

 

48.輻射:電離

章節編輯:Robert N. Cherry, Jr.


 

目錄

簡介
小羅伯特·N·切裡 (Robert N. Cherry)

輻射生物學和生物效應
阿瑟·厄普頓

電離輻射源
小羅伯特·N·切裡 (Robert N. Cherry)

輻射安全工作場所設計
戈登·羅德

輻射安全
小羅伯特·N·切裡 (Robert N. Cherry)

輻射事故的規劃和管理
小悉尼 W. 波特

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49. 輻射,非電離

49. 輻射,非電離 (9)

橫幅6

 

49. 輻射,非電離

章節編輯:  本特無賴


 

目錄 

表格和數字

電場和磁場與健康結果
本特無賴

電磁頻譜:基本物理特性
Kjell Hansson 溫和型

紫外線輻射
大衛·H·斯萊尼

紅外輻射
R.馬修斯

光和紅外輻射
大衛·H·斯萊尼

激光
大衛·H·斯萊尼

射頻場和微波
Kjell Hansson 溫和型

VLF 和 ELF 電場和磁場
邁克爾·H·雷帕喬利

靜電場和磁場
馬蒂諾·格蘭多夫

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1. IR 的來源和曝光
2. 視網膜熱危害函數
3. 典型激光的曝光極限
4. 使用範圍 >0 至 30 kHz 的設備應用
5. 暴露於磁場的職業來源
6. 電流通過人體的影響
7. 各種電流密度範圍的生物效應
8. 職業接觸限值——電場/磁場
9. 暴露於靜電場的動物研究
10. 重大技術與大靜磁場
11. ICNIRP 對靜態磁場的建議

人物

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50.震動

50.振動 (4)

橫幅6

 

50.震動

章節編輯:  邁克爾·J·格里芬


 

目錄 

表格和數字

振動
邁克爾·J·格里芬

全身振動
赫爾穆特·塞德爾和邁克爾·J·格里芬

手傳振動
馬西莫博文齊

暈動病
艾倫·本森

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1. 對全身振動有不利影響的活動
2. 全身振動的預防措施
3. 手傳振動暴露
4. 階段,Stockholm Workshop 量表,手臂振動綜合症
5. 雷諾現象和手臂振動綜合症
6. 手傳振動的閾限值
7. 歐盟理事會指令:手傳振動 (1994)
8. 手指漂白的振動幅度

人物

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VIB020F1VIB020F2VIB020F3VIB030F1VIB030F2VIB040F1VIB040F2


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52. 視覺顯示單元

52. 視覺顯示單元 (11)

橫幅6

 

52. 視覺顯示單元

章節編輯:  黛安·貝瑟萊特


 

目錄 

表格和數字

概述
黛安·貝瑟萊特

視覺顯示工作站的特點
艾哈邁德·查基爾

眼部和視覺問題
Paule Rey 和讓-雅克·邁耶

生殖危害 - 實驗數據
烏爾夫·伯格奎斯特

生殖影響 - 人類證據
克萊爾·因凡特-里瓦德

     案例研究:生殖結果研究總結

肌肉骨骼疾病
加布里埃爾·巴默

皮膚問題
Mats Berg 和 Sture Lidén

VDU 工作的社會心理方面
Michael J. Smith 和 Pascale Carayon

人機交互的人體工程學方面
讓-馬克·羅伯特

人體工程學標準
湯姆調頻斯圖爾特

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1. 各地區電腦分佈
2. 設備元件的頻率和重要性
3. 眼部症狀的患病率
4. 對大鼠或小鼠的畸形研究
5. 對大鼠或小鼠的畸形研究
6. VDU 的使用是不良妊娠結局的一個因素
7. 分析研究導致肌肉骨骼問題
8. 被認為會導致肌肉骨骼問題的因素

人物

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VDU020F1VDU020F2VDU020F3VDU020F4VDU020F5VDU020F6VDU030F1

VDU040F1VDU080F1VDU080F2VDU100F1VDU100F2


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週四,三月24 2011 20:03

輻射安全

本文描述了輻射安全計劃的各個方面。 輻射安全的目標是消除或盡量減少電離輻射和放射性物質對工作人員、公眾和環境的有害影響,同時允許它們的有益用途。

大多數輻射安全計劃不必實施下述每一項要素。 輻射安全計劃的設計取決於所涉及的電離輻射源的類型及其使用方式。

輻射安全原則

國際輻射防護委員會(ICRP)提出以下原則應指導電離輻射的使用和輻射安全標準的應用:

  1. 不應採用涉及輻射照射的實踐,除非它能為受照射的個人或社會帶來足夠的利益,以抵消它造成的輻射危害( 實踐的正當性).
  2. 關於實踐中的任何特定來源,個人劑量的大小、受照人數以及發生受照的可能性(如果這些都不確定)都應保持合理可達到的最低水平(ALARA)、經濟的和社會因素被考慮在內。 該程序應受到對個人劑量的限制(劑量約束),以限制可能由固有的經濟和社會判斷( 保護優化).
  3. 由於所有相關實踐的組合而導致的個人照射應受劑量限制,或在潛在照射的情況下對風險進行某種控制。 這些旨在確保在任何正常情況下,沒有人會受到這些做法被認為不可接受的輻射風險。 並非所有源都可以通過在源處採取行動進行控制,在選擇劑量限值之前,有必要指定相關的源包括在內(個人劑量和風險限制).

 

輻射安全標準

存在針對工人和公眾的輻射暴露以及放射性核素年度攝入量限值 (ALI) 的標準。 空氣和水中放射性核素的濃度標準可以從 ALI 中導出。

ICRP 已發布了大量的 ALI 表格以及導出的空氣和水濃度。 表 1 總結了其推薦的劑量限制。

表 1. 國際輻射防護委員會推薦的劑量限值1

應用

劑量限制

 
 

職業

評價

有效劑量

平均每年 20 mSv
5年的規定期限2

一年 1 mSv3

年度當量劑量:

眼睛的晶狀體

150 毫希沃特

15 毫希沃特

美容4

500 毫希沃特

50 毫希沃特

手腳

500 毫希沃特

-

1 該限值適用於特定時期外照射的相關劑量與同期攝入的 50 年待積劑量(兒童至 70 歲)的總和。

2 進一步規定任何一年的有效劑量不得超過 50 毫希沃特。 其他限制適用於孕婦的職業暴露。

3 特殊情況下,單年有效劑量可允許較高值,但 5 年平均值不超過 1 mSv/年。

4 對有效劑量的限制為皮膚提供了足夠的保護,使其免受隨機效應的影響。 為了防止確定性效應,局部暴露需要額外的限制。

劑量學

劑量測定用於指示工作人員從 外部 他們可能暴露的輻射場。 劑量計的特徵在於設備類型、它們測量的輻射類型以及要指示吸收劑量的身體部位。

三種主要類型的劑量計是最常用的。 它們是熱釋光劑量計、薄膜劑量計和電離室。 其他類型的劑量計(此處未討論)包括裂變箔、徑跡蝕刻裝置和塑料“氣泡”劑量計。

熱釋光劑量計是最常用的人員劑量計類型。 他們利用的原理是,當某些材料從電離輻射中吸收能量時,它們會將能量存儲起來,以便稍後在加熱材料時可以以光的形式回收。 在很大程度上,釋放的光量與從電離輻射中吸收的能量成正比,因此與材料接收的吸收劑量成正比。 這種比例在非常寬的電離輻射能量和吸收劑量率範圍內有效。

精確處理熱釋光劑量計需要特殊設備。 讀取熱釋光劑量計會破壞其中包含的劑量信息。 然而,經過適當的處理後,熱釋光劑量計可以重複使用。

用於熱釋光劑量計的材料必須對其發出的光透明。 用於熱釋光劑量計的最常見材料是氟化鋰 (LiF) 和氟化鈣 (CaF2). 這些材料可以摻雜其他材料或由特定的同位素組成製成,用於特殊目的,例如中子劑量測定。

許多劑量計包含幾個熱釋光芯片,在它們前面有不同的過濾器,可以區分能量和輻射類型。

在熱釋光劑量測定變得普遍之前,膠片是最流行的人員劑量測定材料。 膠片變暗的程度取決於從電離輻射中吸收的能量,但這種關係不是線性的。 薄膜響應對總吸收劑量、吸收劑量率和輻射能量的依賴性大於熱釋光劑量計的響應,並且會限制薄膜的適用範圍。 然而,膠片的優點是可以永久記錄它所暴露的吸收劑量。

各種薄膜配方和過濾器佈置可用於特殊目的,例如中子劑量測定。 與熱釋光劑量計一樣,需要特殊設備才能進行正確分析。

薄膜通常比熱致發光材料對環境濕度和溫度敏感得多,並且在不利條件下會給出錯誤的高讀數。 另一方面,熱釋光劑量計指示的劑量當量可能會受到掉落在硬表面上的衝擊的影響。

只有最大的組織運營自己的劑量測定服務。 大多數人從專門提供這些服務的公司獲得此類服務。 重要的是,此類公司必須獲得適當的獨立機構的許可或認可,以確保准確的劑量測定結果。

自讀式小型電離室,也稱為 口袋室, 用於獲取即時劑量測定信息。 當人員必須進入高輻射或極高輻射區域時,通常需要使用它們,人員在這些區域可能會在短時間內接受大量吸收劑量。 袋裝腔室通常在本地進行校準,並且它們對沖擊非常敏感。 因此,它們應該始終輔以熱釋光或膠片劑量計,它們更準確、更可靠,但不能立即提供結果。

當工作人員有合理的概率累積全身或身體某些部位的最大允許劑量當量的一定百分比(通常為 5 或 10%)時,需要對他進行劑量測定。

全身劑量計應佩戴在肩部和腰部之間的某個位置,預計該位置的暴露量最高。 當暴露條件允許時,其他劑量計可以戴在手指或手腕上、腹部、額頭上的帶子或帽子上或衣領上,以評估四肢、胎兒或胚胎、甲狀腺或眼睛的鏡片。 請參閱有關劑量計是否應佩戴在鉛圍裙、手套和項圈等防護服內部或外部的適當監管指南。

人員劑量計僅指示 劑量計 被曝光了。 對於小的、微不足道的劑量,將劑量計劑量當量分配給人體或人體器官是可以接受的,但對於大劑量計劑量,尤其是那些大大超過監管標準的劑量計,應對劑量計放置和實際輻射場進行仔細分析工人在估計劑量時被暴露 工人 實際收到。 作為調查的一部分,應從工人那裡獲得一份聲明,並將其包含在記錄中。 然而,通常情況下,非常大的劑量計劑量是劑量計在未佩戴時故意輻射暴露的結果。

生物測定

生物測定 (也叫 放射生物測定法)指確定種類、數量或濃度,以及在某些情況下確定放射性物質在人體中的位置,無論是通過直接測量(体内 計數)或通過分析和評估從人體排泄或去除的物質。

生物測定通常用於評估由於放射性物質進入人體而導致的工人劑量當量。 它還可以表明為防止此類攝入而採取的積極措施的有效性。 更少見的是,它可用於估計工人從大量外部輻射照射中受到的劑量(例如,通過計算白細胞或染色體缺陷)。

當有合理的可能性存在工人可能攝入或已經攝入超過一定百分比(通常為 5 或 10%)的放射性核素 ALI 時,必須進行生物測定。 在體內尋找的放射性核素的化學和物理形式決定了檢測它所需的生物測定類型。

生物測定可以包括分析從身體(例如,尿液、糞便、血液或毛髮)中提取的樣本的放射性同位素。 在這種情況下,樣品中的放射性量可能與人體內的放射性有關,並隨後與人的身體或某些器官已經接收或將要接收的輻射劑量相關。 尿液中的氚生物測定就是此類生物測定的一個例子。

全身或部分身體掃描可用於檢測放射出 x 或 γ 射線能量的放射性核素,這些能量可在體外合理檢測到。 碘 131 的甲狀腺生物測定 (131I) 是此類生物測定的一個例子。

可以在內部進行生物測定,或者可以將樣品或人員送到專門從事要進行的生物測定的設施或組織。 在任何一種情況下,設備的正確校準和實驗室程序的認證對於確保准確、精確和可靠的生物測定結果都是必不可少的。

防護服

雇主向工人提供防護服,以減少工人或其衣服受到放射性污染的可能性,或部分保護工人免受 β、x 或 γ 輻射。 前者的例子是防污染衣服、手套、頭罩和靴子。 後者的例子是含鉛圍裙、手套和眼鏡。

呼吸系統防護

呼吸保護裝置是一種裝置,例如呼吸器,用於減少工作人員吸入空氣中的放射性物質。

雇主必須在可行的範圍內使用過程或其他工程控制(例如,密封或通風)來限制空氣中放射性物質的濃度。 當這不可能將空氣中放射性物質的濃度控制在低於定義空氣放射性區域的值時,雇主在保持總有效劑量當量 ALARA 的同時,必須增加監測並限制攝入量的一種或多種以下是指:

  • 訪問控制
  • 曝光時間的限制
  • 呼吸保護設備的使用
  • 其他控件。

 

發給工人的呼吸保護設備必須符合此類設備適用的國家標準。

雇主必須實施和維護呼吸保護計劃,其中包括:

  • 足以識別潛在危險的空氣採樣,允許適當的設備選擇和估計暴露
  • 酌情進行調查和生物測定,以評估實際攝入量
  • 在每次使用前立即測試呼吸器的可操作性
  • 關於呼吸器的選擇、安裝、發放、維護和測試的書面程序,包括每次使用前的可操作性測試; 人員的監督和培訓; 監測,包括空氣採樣和生物測定; 和記錄保存
  • 由醫生在初次佩戴呼吸器之前確定,並以醫生確定的頻率定期確定個人用戶在醫學上適合使用呼吸保護設備。

 

雇主必須告知每位呼吸器使用者,如果出現設備故障、身體或心理困擾、程序或通訊故障、操作條件顯著惡化或任何其他情況,使用者可以隨時離開工作區域以解除呼吸器的使用這可能需要這樣的救濟。

即使情況可能不需要常規使用呼吸器,但可信的緊急情況可能會要求使用呼吸器。 在這種情況下,呼吸器還必須經過適當的認證機構的此類使用認證,並保持在隨時可用的狀態。

職業健康監測

暴露於電離輻射的工人應獲得與暴露於其他職業危害的工人相同程度的職業健康服務。

一般入職檢查評估未來僱員的整體健康狀況並建立基線數據。 應始終獲取既往病史和接觸史。 根據預期輻射暴露的性質,可能需要進行專門檢查,例如晶狀體檢查和血細胞計數。 這應該由主治醫師自行決定。

污染調查

污染調查是對放射性物質或其他輻射源的生產、使用、釋放、處置或存在的放射性條件的評估。 適當時,此類評價包括對放射性物質位置的物理調查以及輻射水平或存在的放射性物質的濃度或數量的測量或計算。

進行污染調查是為了證明符合國家法規,並評估輻射水平的範圍、放射性物質的濃度或數量,以及可能存在的潛在放射性危害。

污染調查的頻率取決於存在的潛在危害的程度。 在放射性廢物貯存區和使用較大量未密封放射源的實驗室和診所應進行每週調查。 對於處理少量放射源的實驗室來說,每月一次的調查就足夠了,例如執行 體外 使用同位素如氚、碳 14 (14C)和碘125(125I) 活動小於幾 kBq。

輻射安全設備和測量儀表必須適合所涉及的放射性物質和輻射的類型,並且必須經過適當校準。

污染調查包括使用蓋革-米勒 (GM) 計數器、電離室或閃爍計數器測量環境輻射水平; 使用適當的薄窗 GM 或硫化鋅 (ZnS) 閃爍計數器測量可能的 α 或 βγ 表面污染; 並根據需要對錶面進行擦拭測試,以便稍後在閃爍(碘化鈉 (NaI))井計數器、鍺 (Ge) 計數器或液體閃爍計數器中進行計數。

必須為環境輻射和污染測量結果建立適當的行動水平。 當超過行動水平時,必須立即採取措施降低檢測到的水平,將其恢復到可接受的條件,並防止不必要的人員暴露於輻射以及放射性物質的吸收和擴散。

環境監測

環境監測是指採集和測量放射性物質的環境樣本,監測工作場所周圍區域以外的輻射水平。 環境監測的目的包括估計放射性核素釋放到生物圈對人類造成的後果,在放射性物質變得嚴重之前檢測到環境中的放射性物質釋放,並證明遵守法規。

環境監測技術的完整描述超出了本文的範圍。 但是,將討論一般原則。

必須採集環境樣本,以監測放射性核素從環境到人類的最可能途徑。 例如,應定期採集核電站周圍農業區的土壤、水、草和牛奶樣本,並分析碘 131(131I)和鍶90(90高級)內容。

環境監測可包括採集空氣、地下水、地表水、土壤、樹葉、魚、牛奶、獵物等樣本。 選擇採集哪些樣本以及採集樣本的頻率應基於監測的目的,儘管少量隨機樣本有時可能會發現以前未知的問題。

設計環境監測計劃的第一步是在類型和數量以及物理和化學形態方面表徵正在釋放或有可能意外釋放的放射性核素。

下一步要考慮的是這些放射性核素通過空氣、地下水和地表水傳輸的可能性。 目的是預測直接通過空氣和水或間接通過食物到達人體的放射性核素的濃度。

下一個關注點是放射性核素在水生和陸地環境中的沉積導致的生物累積。 目標是預測放射性核素進入食物鏈後的濃度。

最後,研究了人類消費這些可能受到污染的食品的比率,以及這種消費對人類輻射劑量和由此產生的健康風險的影響。 該分析的結果用於確定環境採樣的最佳方法,並確保實現環境監測計劃的目標。

密封源的洩漏測試

密封源是指裝在膠囊中的放射性物質,該膠囊旨在防止材料洩漏或逸出。 必須定期測試此類源,以驗證該源沒有洩漏放射性物質。

每個密封源在首次使用前都必須進行洩漏測試,除非供應商提供證明表明該源在轉移給當前所有者之前的六個月內(α 發射體為三個月)內進行了測試。 每個密封源必須至少每六個月(α 發射體三個月)或按照監管機構指定的時間間隔進行一次洩漏測試。

通常,不需要對以下來源進行洩漏測試:

  • 僅含有半衰期小於 30 天的放射性物質的來源
  • 僅含有放射性物質作為氣體的來源
  • 含有 4 MBq 或更少 βγ 發射材料或 0.4 MBq 或更少 α 發射材料的源
  • 存儲但未使用的資源; 但是,每個此類源必須在使用或轉移之前進行洩漏測試,除非它在使用或轉移之日之前的六個月內進行過洩漏測試
  • 銥 192 的種子(192Ir) 包裹在尼龍絲帶中。

 

洩漏測試是通過從密封源或安裝或儲存密封源的設備表面(可能會積聚放射性污染)或用少量清潔劑清洗源來進行的。溶液並將整個體積作為樣品處理。

應對樣品進行測量,以便洩漏測試能夠檢測到樣品上至少存在 200 Bq 的放射性物質。

密封鐳源需要特殊的洩漏測試程序來檢測洩漏的氡 (Rn) 氣體。 例如,一個過程涉及將密封源保存在裝有棉纖維的罐子中至少 24 小時。 在此期間結束時,分析棉纖維中是否存在 Rn 後代。

發現洩漏超過允許限度的密封源必須停止使用。 如果源無法修復,則應作為放射性廢物處理。 如果洩漏是由值得進一步調查的製造缺陷引起的,監管機構可能會要求報告洩漏源。

庫存/貨物

輻射安全人員必須保持雇主負責的所有放射性物質和其他電離輻射源的最新清單。 組織的程序必須確保輻射安全人員了解所有此類材料和來源的接收、使用、轉移和處置,以便庫存保持最新。 所有密封源的實物盤點應至少每三個月進行一次。 在輻射安全計劃的年度審計期間,應驗證完整的電離輻射源清單。

發佈區域

圖1為國際標準輻射符號。 這必須醒目地出現在所有指示為輻射安全目的而控制的區域的標誌和指示存在放射性物質的容器標籤上。

圖 1. 輻射符號

離子050F1

為輻射安全目的而控制的區域通常根據增加的劑量率水平來指定。 這些區域必須醒目地張貼一個或多個帶有輻射符號和“注意,輻射區域”,“注意(or 危險)、高輻射區域”或“嚴重危險,非常高的輻射區域”,視情況而定。

  1. 輻射區是人員可及的區域,在該區域中,輻射水平可能導致個人在距輻射源 0.05 厘米處或輻射穿透的任何表面 1 小時內接受超過 30 毫希沃特的劑量當量。
  2. 高輻射區域是人員可及的區域,其中輻射水平可能導致個人在距離輻射源或輻射穿透的任何表面 1 厘米處 1 小時內接受超過 30 毫希沃特的劑量。
  3. 極高輻射區域是人員可及的區域,其中輻射水平可能導致個人在 5 小時內在 1 米處從輻射源或輻射穿透的任何表面接收超過 1 Gy 的吸收劑量。

如果一個區域或房間含有大量放射性物質(由監管機構定義),則該區域或房間的入口必須醒目地張貼帶有輻射符號和“小心(or 危險)、放射性物質”。

空氣放射性區域是空氣放射性超過監管機構規定的特定水平的房間或區域。 每個空中放射性區域必須張貼一個或多個顯眼的標誌,上面有輻射符號和“注意,空中放射性區域”或“危險,空中放射性區域”字樣。

對於醫院的病房,這些張貼要求可以例外,因為這些病房在其他方面受到充分控制。 不需要張貼輻射源放置時間為八小時或更短時間以及由合格人員在適當控制下持續照管的區域或房間。

智能門鎖

必須控制進入某個區域的程度取決於該區域潛在輻射危害的程度。

控制進入高輻射區域

高輻射區域的每個入口或接入點必須具有以下一項或多項功能:

  • 一種控制裝置,在進入該區域後,可將輻射水平降低到個人在距輻射源 1 厘米處或從任何輻射表面 1 小時內可能接受 30 毫希沃特劑量的水平以下穿透
  • 一種控制裝置,可發出明顯的可見或可聽警報信號,使進入高輻射區域的個人和活動的主管意識到進入
  • 上鎖的入口通道,除非在需要進入該區域的時間段內,並對每個單獨的入口進行積極控制。

 

代替高輻射區域所需的控制,可以用能夠防止未經授權進入的連續直接或電子監視代替。

必須以不阻止個人離開高輻射區域的方式建立控制措施。

控制進入極高輻射區域

除了對高輻射區域的要求外,還必須制定額外的措施,以確保個人無法未經授權或無意進入可能在 5 小時內在 1 米處遇到 1 Gy 或更高輻射水平的區域來自輻射源或輻射穿透的任何表面。

容器和設備上的標記

每個裝有超過監管機構規定量的放射性物質的容器都必須貼有耐用、清晰可見的標籤,標籤上帶有輻射符號和“小心,放射性物質”或“危險,放射性物質”字樣。 標籤還必須提供足夠的信息——例如存在的放射性核素、放射性量的估計、估計活動的日期、輻射水平、材料種類和質量濃縮——以允許個人處理或使用容器,或在容器附近工作,採取預防措施避免或盡量減少暴露。

在將未受污染的空容器轉移或處置到非限制區域之前,必須去除或污損放射性物質標籤,或者必須清楚地表明容器不再含有放射性物質。

在下列情況下,容器不需要貼標籤:

  1. 集裝箱由一名採取必要預防措施的人員照管,以防止人員暴露在超出監管限度的情況下
  2. 容器在運輸過程中根據適當的運輸法規進行包裝和貼標籤
  3. 只有被授權處理或使用它們或在容器附近工作的個人才能接觸容器,前提是這些人可以通過現成的書面記錄識別內容(此類容器的示例是位於以下位置的容器充滿水的運河、儲藏室或熱室); 只要容器用於記錄中指明的目的,就必須保留記錄; 要么
  4. 容器安裝在製造或加工設備中,例如反應器組件、管道和儲罐。

 

警告裝置和警報器

高輻射區和超高輻射區必須配備上述警告裝置和警報器。 這些設備和警報可以是可見的或可聽的或兩者兼而有之。 作為啟動程序的一部分,粒子加速器等系統的設備和警報應自動啟動,以便人員有時間撤離該區域或在產生輻射之前使用“急停”按鈕關閉系統。 “Scram”按鈕(控制區域中的按鈕,按下時會導致輻射水平立即下降到安全水平)必須易於訪問並醒目地標記和顯示。

監測設備,例如連續空氣監測器 (CAM),可以預設為發出聲光警報或在超過特定行動水平時關閉系統。

儀器儀表

雇主必須提供適合工作場所存在的輻射和放射性物質的程度和種類的儀器。 該儀器可用於檢測、監測或測量輻射或放射性水平。

必須使用認可的方法和校準源以適當的時間間隔校準儀器。 校準源應盡可能類似於要檢測或測量的源。

儀器類型包括手持式測量儀、連續空氣監測儀、手足門式監測儀、液體閃爍計數器、含有鍺或鈉晶體的探測器等。

放射性物質運輸

國際原子能機構 (IAEA) 制定了放射性物質運輸法規。 大多數國家/地區都採用了與 IAEA 放射性運輸法規兼容的法規。

圖 2. I 類 - 白色標籤

離子050F2

圖 2、圖 3 和圖 4 是 IAEA 法規要求在包含放射性物質的裝運包裹外部貼上的裝運標籤示例。 圖 3 和圖 4 所示標籤上的運輸指數是指距離包裝件任何表面 1 米處的最高有效劑量率(以 mSv/h 為單位)乘以 100,然後四捨五入到最接近的十分之一。 (例如,如果距包裝件任何表面 1 米處的最高有效劑量率為 0.0233 mSv/h,則傳輸指數為 2.4。)

圖 3. II 類 - 黃色標籤

離子050F3
圖 4. 類別 III - 黃色標籤
離子050F4

 

圖 5 顯示了地面車輛在運送含有超過一定數量的放射性物質的包裹時必須突出顯示的標牌示例。

圖 5. 車輛標牌

離子050F5

用於運輸放射性材料的包裝必須符合嚴格的測試和文件要求。 運輸的放射性物質的類型和數量決定了包裝必須符合的規格。

放射性物質運輸法規很複雜。 不經常運輸放射性材料的人員應始終諮詢有此類運輸經驗的專家。

放射性廢物

可以使用各種放射性廢物處理方法,但所有方法均受監管機構控制。 因此,組織必須始終與其監管機構協商以確保處置方法是允許的。 放射性廢物處置方法包括保留材料進行放射性衰變和隨後不考慮放射性的處置、焚燒、在生活污水系統中處置、陸埋和海埋。 國家政策或國際條約通常不允許海葬,因此不會進一步討論。

來自反應堆堆芯的放射性廢物(高放射性廢物)在處置方面存在特殊問題。 此類廢物的處理和處置由國家和國際監管機構控制。

放射性廢物通常可能具有放射性以外的特性,這種特性本身會使廢物變得危險。 此類廢物被稱為 混合廢物. 例子包括放射性廢物,它也是一種生物危害或有毒物質。 混合廢物需要特殊處理。 請諮詢監管機構以正確處置此類廢物。

保持放射性衰變

如果放射性物質的半衰期較短(一般小於 65 天)且組織有足夠的儲存空間,則放射性廢物可以保留以待衰變並隨後處置,而無需考慮其放射性。 至少十個半衰期的保持期通常足以使輻射水平與背景無法區分。

廢棄物在處理前必須進行調查。 調查應使用適合待檢測輻射的儀器,並證明輻射水平與背景無法區分。

I焚化

如果監管機構允許焚燒,那麼通常必須證明這種焚燒不會導致空氣中放射性核素的濃度超過允許的水平。 必須定期檢查灰燼以驗證其不具有放射性。 在某些情況下,可能需要監控煙囪以確保不超過允許的空氣濃度。

在生活污水系統中的處置

如果監管機構允許此類處置,那麼通常必須證明此類處置不會導致水中放射性核素的濃度超過允許水平。 要處理的材料必須可溶於水或以其他方式容易分散在水中。 監管機構通常對放射性核素的此類處置設定具體的年度限制。

土地埋葬

不能通過任何其他方式處置的放射性廢物將在國家或地方監管機構許可的地點通過土地掩埋處置。 監管部門嚴格控制此類處置。 廢物產生者通常不得在自己的土地上處置放射性廢物。 與土地埋葬相關的成本包括包裝、運輸和儲存費用。 這些成本不包括埋葬空間本身的成本,通常可以通過壓實廢物來降低。 放射性廢物處理的土地掩埋成本正在迅速上升。

計劃審核

應定期審核輻射安全計劃的有效性、完整性和監管機構的合規性。 審計應至少每年進行一次,並且是全面的。 通常允許進行自我審計,但最好由獨立的外部機構進行審計。 與本地審計相比,外部機構審計往往更客觀,並具有更全球化的觀點。 與輻射安全計劃的日常運營無關的審計機構通常可以發現當地運營商沒有發現的問題,他們可能已經習慣於忽視這些問題。

技術培訓

雇主必須向所有暴露或可能暴露於電離輻射或放射性物質的工人提供輻射安全培訓。 他們必須在工人開始工作之前提供初步培訓和年度進修培訓。 此外,必須向每位育齡女工提供有關電離輻射對未出生嬰兒的影響以及她應採取的適當預防措施的特殊培訓和信息。 這種特殊培訓必須在她第一次受僱時、年度進修培訓時以及如果她通知雇主她懷孕時進行。

在出於輻射安全目的限制進入的區域的任何部分工作或經常光顧的所有個人:

  • 必須隨時了解放射性物質的儲存、轉移或使用或限制區此類部分的輻射
  • 必須在與接觸此類放射性物質或輻射相關的健康保護問題、盡量減少接觸的預防措施或程序以及所使用的保護裝置的目的和功能方面接受指導
  • 必須在工人的控制範圍內接受指導並遵守國家和雇主法規的適用規定,以保護人員免受此類區域發生的輻射或放射性物質的暴露
  • 必須指示他們有責任及時向雇主報告任何可能導致或導致違反國家或雇主規定或不必要地暴露於輻射或放射性物質的情況
  • 必須指導在可能涉及輻射或放射性物質暴露的任何異常事件或故障的情況下對發出的警告作出適當的反應
  • 必須告知工人可能要求的輻射暴露報告。

 

輻射安全說明的範圍必須與受控區域中潛在的輻射健康防護問題相稱。 必須酌情將說明擴展到輔助人員,例如在醫院照顧放射性患者的護士以及可能應對緊急情況的消防員和警察。

工人資格

雇主必須確保使用電離輻射的工人有資格從事他們所從事的工作。 工人必須具備安全完成工作的背景和經驗,尤其是在接觸和使用電離輻射和放射性物質方面。

輻射安全人員必須具備適當的知識和資格才能實施和運行良好的輻射安全計劃。 他們的知識和資格必須至少與他們和工作人員合理可能遇到的潛在輻射健康防護問題相稱。

應急計劃

除了使用電離輻射或放射性物質的最小操作外,所有操作都必須制定應急計劃。 這些計劃必須保持最新並定期執行。

應急計劃應解決所有可信的緊急情況。 與小型放射性同位素實驗室的計劃相比,大型核電站的計劃將更加廣泛,涉及的面積和人數將大得多。

所有醫院,尤其是大城市地區的醫院,都應制定接收和護理受放射性污染患者的計劃。 警察和消防組織應制定處理涉及放射性物質的運輸事故的計劃。

保持記錄中

組織的輻射安全活動必須完整記錄並妥善保存。 如果需要過去的輻射暴露或放射性釋放以及證明符合監管機構的要求,則此類記錄是必不可少的。 必須高度重視一致、準確和全面的記錄保存。

組織考慮

必須在組織中安排主要負責輻射安全的人員的職位,以便他或她可以直接接觸到所有層級的工人和管理人員。 他或她必須能夠自由進入出於輻射安全目的而限制進入的區域,並有權立即停止不安全或非法行為。

 

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週四,三月24 2011 20:11

輻射事故的規劃和管理

本文介紹了幾起重大輻射事故、事故原因和應對措施。 回顧這些事故之前、期間和之後的事件,可以為計劃人員提供信息,以防止未來發生此類事故,並在類似事故再次發生時加強適當、快速的反應。

30 年 1958 月 XNUMX 日意外核臨界偏移導致的急性輻射死亡

這份報告之所以值得注意,是因為它涉及人類接受的最大意外輻射劑量(迄今為止),而且因為對案件的處理非常專業和徹底。 這代表了最好的記錄之一,如果不是最好的記錄 急性放射綜合徵 存在的描述(JOM 1961)。

4 年 35 月 30 日下午 1958 點 XNUMX 分,洛斯阿拉莫斯國家實驗室(美國新墨西哥州)的钚回收廠發生意外臨界偏移,導致一名員工 (K) 受到致命輻射傷害。

事故發生的時間很重要,因為三十分鐘前,另外六名工人與 K 在同一個房間裡。 事故發生的日期很重要,因為進入系統的裂變材料的正常流動因年終實物盤存而中斷。 這種中斷導致常規程序變成非常規程序,並導致意外引入系統的富钚固體意外“臨界”。

K 的輻射暴露估計摘要

K 的平均全身照射量的最佳估計值在 39 到 49 Gy 之間,其中約 9 Gy 是由裂變中子引起的。 相當大部分的劑量被輸送到身體的上半部分而不是下半部分。 表 1 顯示了 K 的輻射暴露的估計值。

表 1. K 輻射暴露的估計

地區和條件

快中子
吸收劑量 (Gy)

伽瑪
吸收劑量 (Gy)

Total
吸收劑量 (Gy)

頭(事件)

26

78

104

上腹部
(事件)

30

90

124

全身(平均)

9

30-40

39-49

 

患者臨床病程

回顧起來,患者 K 的臨床病程可分為四個不同的時期。 這些時期在持續時間、症狀和對支持療法的反應方面有所不同。

第一階段持續 20 到 30 分鐘,其特點是他立即身體崩潰和精神喪失能力。 他的病情發展到半昏迷和嚴重虛脫。

第二階段持續約 1.5 小時,從他被擔架送到醫院急診室開始,到他從急診室轉到病房接受進一步支持治療結束。 這段時間的特點是嚴重的心血管休克,以至於在整個時間裡死亡似乎迫在眉睫。 他似乎正遭受劇烈的腹痛。

第三階段長約 28 小時,其特點是主觀改善足以鼓勵繼續嘗試減輕他的缺氧、低血壓和循環衰竭。

第四階段開始時突然出現易激惹和敵對情緒的快速增加,接近躁狂症,隨後在大約 2 小時內出現昏迷和死亡。 整個臨床過程從輻射暴露到死亡持續35小時。

在造血系統和泌尿系統中觀察到最顯著的臨床病理學變化。 第 XNUMX 小時後在循環血液中未發現淋巴細胞,儘管給予大量液體,但幾乎完全停止排尿。

K 的直腸溫度在最初的 39.4 小時內在 39.7 和 6°C 之間變化,然後急劇下降至正常水平,並終生保持該水平。 這種高初始溫度及其維持 6 小時被認為符合他懷疑的大劑量輻射。 他的預後很差。

在疾病過程中所做的所有各種測定中,發現白細胞計數的變化是嚴重輻射的最簡單和最好的預後指標。 淋巴細胞在暴露後 6 小時內從外周循環中消失被認為是一個嚴重的跡象。

在大約 30 小時的時間內,使用了 32 種不同的治療劑對 K 進行對症治療。 儘管如此並繼續給氧,他的心音在照射後約 34 小時變得非常遙遠、緩慢和不規則。 然後他的心臟逐漸變弱,並在照射後 45 小時 XNUMX 分鐘突然停止。

1 年 9 月 12-1957 日 Windscale 反應堆 XNUMX 號事故

Windscale 1 號反應堆是一個風冷、石墨慢化的天然鈾燃料钚生產反應堆。 15 年 1957 月 0.74 日,堆芯部分被大火燒毀。這場大火導致釋放出大約 10 PBq(XNUMX+ 15 Bq) 的碘 131 (131I) 到下風環境。

根據美國原子能委員會關於Windscale事件的事故信息報告,事故是由於操作人員對熱電偶數據的判斷失誤造成的,並且由於反應堆處理不當導致石墨溫度上升過快而使事故更加嚴重。 另一個原因是燃料溫度熱電偶在正常運行期間位於反應堆最熱的部分(即發生最高劑量率的地方),而不是在異常釋放期間最熱的反應堆部分。 第二個設備缺陷是反應堆功率計,它針對正常操作進行了校準,但在退火期間讀數偏低。 由於第二次加熱循環,石墨溫度在 9 月 9 日上升,特別是在反應堆前部的下部,由於較早的快速升溫,一些包殼已經失效。 儘管 10 月 10 日有一些少量的碘釋放,但直到 XNUMX 月 XNUMX 日煙囪活性計顯示顯著增加(未被視為高度顯著)時才發現釋放。 最後,在 XNUMX 月 XNUMX 日下午,其他監測(Calder 站點)顯示放射性釋放。 通過強制空氣通過反應堆來冷卻反應堆的努力不僅失敗了,而且實際上增加了釋放的放射性強度。

Windscale 事故的估計排放量為 0.74 PBq 131I, 0.22 PBq 的 137 銫 (137銫),3.0 TBq(1012Bq) 鍶 89 (89Sr), 和 0.33 TBq 鍶 90
(90高級)。 由於空氣傳播活動,最高異地伽馬吸收劑量率約為 35 μGy/h。 Windscale 和 Calder 工廠周圍的空氣活度讀數通常是最大允許水平的 5 到 10 倍,偶爾達到允許水平的 150 倍的峰值。 牛奶禁令範圍擴大到大約 420 公里的半徑。

在控制反應堆的操作期間,14 名工人每個日曆季度接受的劑量當量大於 30 毫希沃特,最大劑量當量為每個日曆季度 46 毫希沃特。

汲取的經驗教訓

在天然鈾反應堆的設計和運行方面有很多經驗教訓。 反應堆儀表和反應堆操作員培訓方面的不足也提出了與三哩島事故類似的問題(見下文)。

沒有關於食物中放射性碘的短期允許暴露量的指導方針。 英國醫學研究委員會進行了迅速而徹底的調查和分析。 大量的獨創性被用於迅速推導出最大允許濃度 131我在食物中。 研究 緊急參考水平 這起事故的結果是現在全世界使用的應急計劃指南的基礎 (Bryant 1969)。

得出了一個有用的相關性來預測牛奶中的顯著放射性碘污染。 結果發現,牧場的伽馬輻射水平超過 0.3 μGy/h 的牛奶產量超過 3.7 MBq/m3.

與飲用牛奶或食用乳製品相比,吸入放射性碘的吸收劑量可以忽略不計。 在緊急情況下,快速伽馬能譜比較慢的實驗室程序更可取。

十五個兩人小組進行了輻射調查並獲得了樣本。 150 人用於樣本協調和數據報告。 大約 XNUMX 名放射化學家參與了採樣分析。

玻璃棉堆疊過濾器在事故條件下並不令人滿意。

4 年 1967 月 XNUMX 日海灣石油加速器事故

海灣石油公司的技術人員在 3 年 4 月 1967 日使用 1 MeV Van de Graaff 加速器激活土壤樣本。加速器控制台電源鍵上的聯鎖故障和安全通道上幾個聯鎖裝置的錄音相結合門和門內的目標房間對三個人產生了嚴重的意外照射。 一個人接受了大約 3 Gy 的全身劑量當量,第二個人接受了接近 6 Gy 的全身劑量當量,第三個人接受了大約 60 Gy 的全身劑量當量,此外還有大約 30 Gy 的手和 XNUMX Gy 的手腳。

其中一名事故受害者向醫療部門報告,抱怨噁心、嘔吐和全身肌肉酸痛。 他的症狀最初被誤診為流感症狀。 當第二名患者出現大致相同的症狀時,我們確定他們可能受到了顯著的輻射照射。 電影徽章證實了這一點。 匹茲堡大學放射衛生部的 Niel Wald 博士監督了劑量測定測試,並在患者的檢查和治療中擔任協調醫師。

沃爾德醫生很快將絕對過濾裝置空運到匹茲堡的賓夕法尼亞州西部醫院,三名患者就在那裡收治。 他設置了這些絕對過濾器/層流過濾器來清潔患者環境中的所有生物污染物。 這些“反向隔離”裝置用於 1 Gy 照射患者約 16 天,以及 3 和 6 Gy 照射患者約一個半月。

華盛頓大學的 E. Donnal Thomas 醫生在照射後的第八天趕到,為這名 6 Gy 的患者進行了骨髓移植手術。 患者的雙胞胎兄弟擔任骨髓供體。 雖然這種英勇的治療挽救了 6 Gy 患者的生命,但他的胳膊和腿卻無能為力,每條胳膊和腿都受到了數十戈瑞的吸收劑量。

汲取的經驗教訓

如果一直遵循進入曝光室時始終使用測量儀的簡單操作程序,就可以避免這一悲慘事故。

在這次事故發生之前,至少有兩個聯鎖裝置被膠帶長時間關閉。 破壞保護聯鎖裝置是無法容忍的。

應該對加速器的鑰匙操作電源聯鎖裝置進行定期維護檢查。

及時的醫療救助挽救了暴露程度最高的人的生命。 完整骨髓移植的英勇程序以及反向隔離的使用和高質量的醫療護理都是挽救此人生命的主要因素。

可以在數小時內獲得反向隔離過濾器,並將其安裝在任何醫院,以照顧高度暴露的患者。

回想起來,與這些患者有關的醫療機構會建議在暴露後兩三個月內儘早截肢並在確定的水平上截肢。 早期截肢可降低感染的可能性,縮短劇烈疼痛的時間,減少患者所需的止痛藥,可能減少患者的住院時間,並可能有助於早期康復。 當然,應該在將劑量測定信息與臨床觀察相關聯的同時進行早期截肢。

SL-1 原型反應堆事故(美國愛達荷州,3 年 1961 月 XNUMX 日)

這是美國反應堆運行歷史上的第一起(也是迄今為止唯一的)致命事故。 SL-1 是小型陸軍成套動力反應堆 (APPR) 的原型,設計用於空運到偏遠地區生產電力。 該反應堆用於燃料測試和反應堆機組人員培訓。 它由美國陸軍的燃燒工程公司在愛達荷州愛達荷福爾斯的國家反應堆測試站的偏遠沙漠位置運行。 SL-1 是 任何監管機構都不批准 商用動力反應堆(AEC 1961;美國核學會 1961)。

事故發生時,SL-1 裝有 40 個燃料元件和 5 個控制棒葉片。 它可以產生 3 兆瓦(熱能)的功率水平,是一個沸水冷卻和慢化反應堆。

事故導致三名軍人死亡。 事故原因是單根控制棒後撤距離超過1米。 這導致反應堆迅速進入臨界狀態。 一位技術嫻熟、有執照且具有豐富換料操作經驗的反應堆操作員將控制棒撤回超過其正常停止點的原因尚不清楚。

當應急響應人員第一次到達事故現場時,三名事故受害者中的一名還活著。 高活度的裂變產物覆蓋了他的身體,嵌入了他的皮膚。 受害者皮膚部分在 4.4 厘米處記錄到超過 15 Gy/h,妨礙了救援和醫療。

汲取的經驗教訓

自 SL-1 事故以來,沒有設計的反應堆可以通過單個控制棒進入“即時臨界”狀態。

所有反應堆都必須在現場配備範圍大於 20 mGy/h 的便攜式測量儀。 建議使用最大範圍為 10 Gy/h 的測量儀。

注:三哩島事故表明 100 Gy/h 是伽馬和貝塔測量所需的範圍。

需要治療設施,才能使高度污染的患者在為護理人員提供合理保障的情況下接受確定的治療。 由於這些設施中的大多數將在診所中進行其他正在進行的任務,因此可能需要特殊規定來控制空氣傳播和水傳播的放射性污染物。

X 光機,工業和分析

X 射線系統的意外照射有很多,而且通常涉及對身體小部分的極高照射。 X 射線衍射系統在距離管焦點 5 厘米處產生 10 Gy/s 的吸收劑量率並不罕見。 在更短的距離,通常測量到 100 Gy/s 的速率。 光束通常很窄,但即使暴露幾秒鐘也會導致嚴重的局部損傷(Lubenau 等人 1967 年;Lindell 1968 年;Haynie 和 Olsher 1981 年;ANSI 1977)。

由於這些系統通常用於“非常規”情況,因此它們容易產生意外暴露。 通常用於正常操作的 X 射線系統似乎相當安全。 設備故障未造成嚴重暴露。

從意外的 X 射線曝光中吸取的教訓

大多數意外暴露發生在設備被部分拆卸或防護罩被移除的非常規使用期間。

在最嚴重的暴露中,缺乏對工作人員和維修人員的充分指導。

如果使用簡單且故障安全的方法來確保在維修和維護期間關閉 X 射線管,則可以避免許多意外照射。

使用這些機器的操作員和維修人員應該使用手指或手腕人員劑量計。

如果需要聯鎖裝置,就可以避免許多意外暴露。

操作員失誤是大多數事故的主要原因。 缺乏足夠的外殼或不良的屏蔽設計通常會使情況惡化。

I工業射線照相事故

從 1950 年代到 1970 年代,單一活動的最高輻射事故率一直是工業射線照相操作 (IAEA 1969, 1977)。 國家監管機構繼續努力通過改進法規、嚴格的培訓要求和更加嚴格的檢查和執法政策來降低稅率 (USCFR 1990)。 這些監管努力總體上取得了成功,但許多與工業射線照相相關的事故仍然發生。 允許巨額罰款的立法可能是保持輻射安全在工業射線照相管理人員(以及工人的頭腦)中的關注的最有效工具。

工業射線照相事故的成因

工人培訓. 與任何其他類型的輻射工作相比,工業射線照相的教育和培訓要求可能較低。 因此,必須嚴格執行現有的培訓要求。

工人生產激勵. 多年來,工業射線照相師的主要重點是每天製作的成功射線照片的數量。 這種做法可能導致不安全行為以及偶爾不使用人員劑量測定,從而不會檢測到超過劑量當量限值。

缺乏適當的調查. 每次接觸後對來源豬(儲存容器)(圖 1)進行徹底調查是最重要的。 不執行這些調查是造成不必要照射的最可能原因,其中許多未記錄,因為工業放射技師很少使用手或手指劑量計(圖 1)。

圖 1. 工業射線照相相機

離子060F1

設備問題. 由於工業射線照相相機的大量使用,源捲繞機構可能會鬆動並導致源無法完全縮回其安全存儲位置(圖 1 中的點 A)。 還有許多櫃源聯鎖故障導致人員意外暴露的實例。

應急預案設計

對於應急計劃的設計,存在許多優秀的指導方針,包括一般的和具體的。 一些參考資料特別有用。 這些在本章末尾的建議讀物中給出。

初步起草應急預案和程序

首先,必須評估主題設施的整個放射性物質庫存。 然後必須分析可信事故,以便確定可能的最大源釋放項。 接下來,該計劃及其程序必須使設施運營商能夠:

    1. 識別事故情況
    2. 根據嚴重程度對事故進行分類
    3. 採取措施減輕事故
    4. 及時通知
    5. 高效快速求救
    6. 量化釋放
    7. 跟踪現場和非現場的暴露情況,並保持緊急暴露 ALARA
    8. 盡快恢復設施
    9. 保持準確和詳細的記錄。

                     

                    與核反應堆相關的事故類型

                    下面列出了與核反應堆相關的事故類型,從最有可能到最不可能。 (非核反應堆,一般工業類型的事故是迄今為止最有可能的。)

                      1. 放射性物質的低水平意外釋放,人員很少或沒有外部輻射暴露。 通常發生在大修或廢樹脂或廢燃料的運輸過程中。 冷卻劑系統洩漏和冷卻劑樣品槽溢出通常是放射性污染擴散的原因。
                      2. 人員意外外暴露。 這通常發生在大修或日常維護期間。
                      3. 污染擴散、人員污染和低水平人員外部輻射暴露的組合是下一個最有可能發生的事故。 這些事故發生在與上述 1 和 2 相同的條件下。
                      4. 由於主要的反應堆冷卻劑系統洩漏或乏燃料冷卻劑洩漏導致的表面污染。
                      5. 皮膚、耳朵或眼睛中或表面的碎屑或大顆粒活化 CRUD(見下文定義)。
                      6. 工廠人員的高水平輻射暴露。 這通常是粗心造成的。
                      7. 將少量但大於允許數量的放射性廢物排放到工廠邊界之外。 這通常與人為失誤有關。
                      8. 反應堆熔毀。 可能會發生異地嚴重污染和人員高暴露。
                      9. 反應堆偏移(SL-1 型事故)。

                                       

                                      水冷反應堆事故預計產生的放射性核素:

                                        • 活化的腐蝕和侵蝕產物(通常稱為 欺詐) 在冷卻液中; 例如,鈷 60 或 -58 (60公司, 58Co), 鐵-59 (59Fe), 錳-58 (58Mn)和鉭183(183塔)
                                        • 低級裂變產物通常存在於冷卻劑中; 例如,碘 131 (131I) 和銫 137 (137Cs)
                                        • 在沸水反應堆中,上述 1 和 2 加上低水平氚的連續排氣 
                                        • (3H)和稀有放射性氣體如氙133和-135(133氙, 135Xe), 氬-41 (41Ar)和氪 85(85氪)
                                        • 氚(3H) 以 1.3 × 10 的速率在核心內部製造 - 4 的原子 3H 每次裂變(只有一小部分離開燃料)。

                                              圖 2. 核電站應急計劃示例,目錄

                                              ION060T2

                                              典型核電廠應急計劃,目錄

                                              圖 2 是核電廠應急計劃的目錄示例。 這樣的計劃應包括所示的每一章,並根據當地要求進行調整。 圖 3 列出了典型的動力反應堆實施程序。

                                              圖 3. 典型的動力反應堆實施程序

                                              離子060F5

                                              事故期間的放射環境監測

                                              這項任務在大型設施中通常稱為 EREMP(緊急放射環境監測計劃)。

                                              美國核管理委員會和其他政府機構從三哩島事故中吸取的最重要的教訓之一是,如果沒有廣泛的事先計劃,就無法在一兩天內成功實施 EREMP。 儘管美國政府在事故期間花費了數百萬美元來監測三哩島核電站周圍的環境,但不到 5% 測量了總釋放量。 這是由於事先計劃不周和不充分造成的。

                                              設計應急放射環境監測方案

                                              經驗表明,唯一成功的 EREMP 是設計到常規放射環境監測計劃中的 EREMP。 在三哩島事故初期,人們了解到,無論向該計劃投入多少人力和財力,都不可能在一兩天內成功建立有效的 EREMP。

                                              採樣點

                                              在長期事故監測期間將使用所有常規放射環境監測計劃地點。 此外,必須設置一些新位置,以便機動測量團隊在每個 22½° 扇區的每個部分都有預先確定的位置(見圖 3)。 一般情況下,採樣點會在有道路的區域。 但是,事故下風方向約 16 公里以內通常無法進入但可能有人居住的地點(例如露營地和遠足徑)必須例外。

                                              圖 3. 應急規劃區域內放射採樣和監測點的扇區和區域指定

                                              離子060F4

                                              圖 3 顯示了輻射和環境監測點的扇區和區域名稱。 人們可以通過基本方向指定 22½° 扇區(例如, N, NneNE) 或簡單的字母(例如, A 通過 R). 但是,不建議使用字母,因為它們很容易與方向符號混淆。 例如,使用定向 W 對於 西 而不是字母 N.

                                              在演練期間應訪問每個指定的採樣位置,以便負責監測和採樣的人員熟悉每個點的位置,並了解無線電“死區”、道路不暢、在黑暗中尋找位置的問題等等。 由於演習不會覆蓋 16 公里應急保護區內的所有預先指定的位置,因此必須設計演習,以便最終訪問所有採樣點。 通常值得預先確定調查團隊車輛與每個預先指定的點通信的能力。 使用與 REMP (NRC 1980) 中相同的標準選擇樣本點的實際位置; 例如,場地線、最小排除區域、最近的個人、最近的社區、最近的學校、醫院、療養院、奶畜群、花園、農場等。

                                              放射監測調查組

                                              在涉及放射性物質大量釋放的事故中,放射性監測小組應在現場持續監測。 如果條件允許,他們還應該在現場持續監控。 通常情況下,這些團隊將監測周圍的伽馬和貝塔輻射,並對空氣進行採樣以檢查是否存在放射性微粒和鹵素。

                                              這些團隊必須在所有監控程序(包括監控他們自己的暴露)方面接受過良好培訓,並能夠準確地將這些數據轉發給基站。 必須在精心設計的日誌表上仔細報告測量儀表類型、序列號和打開或關閉窗口狀態等詳細信息。

                                              在緊急情況開始時,應急監測小組可能不得不連續監測 12 個小時而不休息。 然而,在初始階段之後,調查團隊的現場時間應減少到八小時,其中至少有一次 30 分鐘的休息時間。

                                              由於可能需要持續監視,因此必須制定程序為調查團隊提供食物和飲料、更換儀器和電池,以及來迴轉移空氣過濾器。

                                              儘管調查團隊可能每班工作 12 小時,但仍需要每天三班倒才能提供持續監測。 在三哩島事故中,前兩周至少同時部署了五個監測小組。 支持這種努力的後勤工作必須事先仔細規劃。

                                              放射環境採樣組

                                              事故期間採集的環境樣本類型取決於釋放類型(空氣傳播還是水傳播)、風向和一年中的時間。 即使在冬天也必須採集土壤和飲用水樣本。 雖然可能無法檢測到放射性鹵素的釋放,但由於生物蓄積係數較大,因此應採集牛奶樣本。

                                              必須採集許多食品和環境樣本以消除公眾的疑慮,儘管技術原因可能無法證明這種努力是合理的。 此外,這些數據在任何後續法律訴訟中可能是無價的。

                                              使用經過深思熟慮的異地數據程序的預先計劃的日誌表對於環境樣本至關重要。 所有採集環境樣本的人員都應該清楚地了解程序並記錄了現場培訓。

                                              如果可能,異地環境樣本數據收集應由獨立的異地小組完成。 例行環境樣本最好由同一個場外小組採集,這樣寶貴的現場小組可用於事故期間的其他數據收集。

                                              值得一提的是,在三哩島事故中,該採集的環境樣本全部都採集到了,沒有一個環境樣本丟失。 即使採樣率比事故前的採樣率增加了十倍以上,也會發生這種情況。

                                              應急監控設備

                                              緊急監控設備的庫存應至少​​是任何給定時間所需的兩倍。 儲物櫃應該放置在不同地方的核設施周圍,這樣任何一次事故都不會拒絕使用所有這些儲物櫃。 為確保准備就緒,應清點設備並在每次演習後每年至少檢查兩次校準。 大型核設施的貨車和卡車應完全配備用於現場和場外緊急監視。

                                              現場計數實驗室在緊急情況下可能無法使用。 因此,必須事先安排備用或移動計數實驗室。 現在這是對美國核電廠的要求(USNRC 1983)。

                                              環境監測設備的類型和復雜程度應滿足參加核設施最嚴重可信事故的要求。 以下是核電站所需的典型環境監測設備清單:

                                                1. 空氣採樣設備應包括用於短期採樣的電池供電裝置和用於長期監測的帶有帶狀圖表記錄器和報警功能的交流電裝置。
                                                2. 液體採樣設備應包含連續採樣器。 採樣器必須能夠在當地環境中運行,無論環境多麼惡劣。
                                                3. 用於植入工作的便攜式伽瑪測量儀的最大量程應為 100 Gy/h,單獨的測量設備應能夠測量高達 100 Gy/h 的 β 輻射。
                                                4. 在現場,人員劑量測定必須包括 β 測量能力,以及手指熱釋光劑量計 (TLD)(圖 4)。 也可能需要其他肢體劑量測定。 在緊急情況下總是需要額外的控製劑量計。 在緊急情況下,可能需要便攜式 TLD 閱讀器通過電話調製解調器與車站計算機連接。 內部調查團隊,如救援和維修團隊,應該有低量程和高量程袖珍劑量計以及預設報警劑量計。 必須仔細考慮可能位於高輻射區域的團隊的預先確定的劑量水平。
                                                5. 應在緊急地點和緊急車輛中提供防護服。 應備有額外的備用防護服,以防事故持續時間較長。
                                                6. 所有應急儲物櫃和車輛都應配備呼吸保護設備。 應在每個主要應急設備儲存區保存最新的受過呼吸訓練的人員名單。
                                                7. 配備無線電的移動車輛對於應急輻射監測調查隊來說必不可少。 必須知道備用車輛的位置和可用性。
                                                8. 環境調查隊的設備應存放在方便的地方,最好是在異地,以便隨時可用。
                                                9. 應急包應放置在技術支持中心和應急場外設施中,以便替換調查團隊無需前往現場即可接收設備並進行部署。
                                                10. 對於涉及放射性物質釋放到空氣中的嚴重事故,必須準備好使用直升機和單引擎飛機進行空中監視。

                                                                 

                                                                圖 4. 一位佩戴 TLD 徽章和環形熱釋光劑量計(在美國可選)的工業放射技師

                                                                離子060F2

                                                                數據分析

                                                                嚴重事故期間的環境數據分析應盡快轉移到場外地點,例如緊急場外設施。

                                                                必須建立關於何時向管理層報告環境樣本數據的預設指南。 應在事故早期商定向政府機構傳輸環境樣本數據的方法和頻率。

                                                                從三哩島事故中吸取的健康物理和放射化學教訓

                                                                需要外部顧問來執行以下活動,因為在 28 年 1979 月 XNUMX 日三哩島事故的凌晨,植物健康物理學家完全忙於其他職責:

                                                                  • 放射性流出物排放評估 (氣態和液態),包括樣本採集、實驗室樣本計數協調、實驗室質量控制、數據收集、數據分析、報告生成、向政府機構和電廠所有者分發數據
                                                                  • 劑量評估,包括疑似和實際過度暴露調查、皮膚污染和內部沉積調查、重要暴露模型和劑量計算
                                                                  • 放射環境監測計劃,包括全面協調樣本採集、數據分析、報告生成和分發、行動點通知、針對事故情況擴展計劃,然後在事故發生後長達一年內收縮該計劃
                                                                  • 特殊 β 劑量學研究,包括對 β 人員監測的最新技術研究、放射性污染物對皮膚的 β 劑量建模、所有商用 β-γ TLD 人員劑量測定係統的相互比較。

                                                                         

                                                                        上面的列表包括典型的公用事業保健物理人員在嚴重事故中無法充分完成的活動示例。 三哩島健康物理中心的工作人員經驗豐富、知識淵博且能幹。 在事故發生的前兩週,他們每天工作 15 到 20 個小時,沒有休息。 然而,事故造成的額外要求如此之多,以至於他們無法執行許多通常可以輕鬆執行的重要日常任務。

                                                                        從三哩島事故中吸取的教訓包括:

                                                                        事故時的輔助建築入口

                                                                          1. 所有參賽作品必須在新的輻射工作許可證上,該許可證由高級健康物理學家在現場審查並由單位主管或指定的候補人員簽署。
                                                                          2. 適當的控制室應對所有輔助和燃料處理大樓入口擁有絕對控制權。 除非健康物理學家在進入期間在控制點,否則不得進入。
                                                                          3. 沒有正確操作的適當範圍的測量儀,不允許進入。 應在進入前立即對儀表響應進行抽查。
                                                                          4. 必須獲得所有人在進入高輻射區域之前的暴露史。
                                                                          5. 進入期間允許的暴露,無論應指定任務多麼重要。

                                                                           

                                                                          事故期間的一次冷卻劑取樣

                                                                            1. 在新的輻射工作許可證上採集的所有樣本應由高級健康物理學家在現場審查,並由單位主管或候補人員簽字。
                                                                            2. 除非佩戴肢體劑量計,否則不應採集冷卻劑樣本。
                                                                            3. 在沒有至少 60 厘米長的屏蔽手套和鉗子的情況下,不得採集冷卻劑樣品,以防樣品的放射性比預期的強。
                                                                            4. 如果樣品的放射性高於預期,則不得在沒有鉛玻璃人員防護罩的情況下採集冷卻劑樣品。
                                                                            5. 如果對四肢或全身的照射可能超過輻射工作許可證上規定的預設水平,則應停止取樣。
                                                                            6. 如果可能的話,重要的暴露應該分配給一些工人。
                                                                            7. 應對 24 小時內超過作用水平的所有皮膚污染病例進行審查。

                                                                                         

                                                                                        補給閥室入口

                                                                                          1. 必須使用具有適當最大範圍的遠程探測器進行 β 和 γ 區域調查。
                                                                                          2. 首次進入吸收劑量率超過 20 mGy/h 的區域必須進行事先審查,以確認輻射暴露將保持在合理可實現的盡可能低的水平。
                                                                                          3. 當懷疑漏水時,應檢測可能的地板污染。
                                                                                          4. 必須實施一致的人員劑量測定類型和安置方案。
                                                                                          5. 當人員進入吸收劑量率超過 20 mGy/h 的區域時,必須在離開後立即評估 TLD。
                                                                                          6. 在進入吸收劑量率超過 20 mGy/h 的區域之前,應驗證所有輻射工作許可要求是否已執行。
                                                                                          7. 進入危險區域的受控時間進入必須由健康物理學家計時。

                                                                                                       

                                                                                                      地方政府視角下的保護行動和異地環境監測

                                                                                                      1. 在開始採樣協議之前,應建立停止標準。
                                                                                                      2. 不應允許外界干涉。
                                                                                                      3. 應設置幾條機密電話線。 每次危機後都應更改數字。
                                                                                                      4. 航空測量系統的能力比大多數人想像的要好。
                                                                                                      5. 應隨身攜帶錄音機並定期記錄數據。
                                                                                                      6. 在急性發作期間,應停止閱讀報紙、看電視和聽廣播,因為這些活動只會加劇現有的緊張局勢。
                                                                                                      7. 應計劃送餐和其他舒適設施(如睡眠設施),因為可能暫時無法回家。
                                                                                                      8. 應計劃備用分析功能。 即使是小事故也會顯著改變實驗室的背景輻射水平。
                                                                                                      9. 應該注意的是,與處理實際問題相比,避免做出不正確的決定會花費更多的精力。
                                                                                                      10. 應該理解的是,不能從遠程位置管理緊急情況。
                                                                                                      11. 應該指出的是,保護行動建議不適用於委員會投票。
                                                                                                      12. 所有不必要的電話都應該擱置,浪費時間的電話應該掛斷。

                                                                                                                     

                                                                                                                    1985 年戈亞尼亞放射事故

                                                                                                                    51 TBq 13713 年 1985 月 46 日前後,Cs 遠距治療裝置在巴西戈亞尼亞的一家廢棄診所被盜。兩個尋找廢金屬的人將遠距治療裝置的源組件帶回家,並試圖拆卸零件。 來自源組件的吸收劑量率在 1 m 處約為 XNUMX Gy/h。 他們不明白源囊上的三刃輻射符號是什麼意思。

                                                                                                                    源膠囊在拆卸過程中破裂。 高度可溶的氯化銫137(137CsCl) 粉末散佈在這座擁有 1,000,000 人口的城市的一部分地區,並造成了歷史上最嚴重的密封源事故之一。

                                                                                                                    拆卸後,源組件的殘餘物被賣給了一家舊貨商。 他發現 137CsCl 粉末在黑暗中發出藍色光(據推測,這是切倫科夫輻射)。 他認為粉末可能是寶石,甚至是超自然的。 許多親朋好友前來一睹“奇葩”光芒。 部分來源已提供給許多家庭。 這個過程持續了大約五天。 到那時,許多人因輻射暴露而出現胃腸綜合症症狀。

                                                                                                                    因嚴重胃腸功能紊亂而去醫院就診的患者被誤診為對所吃的東西有過敏反應。 一名因處理該源而出現嚴重皮膚影響的患者被懷疑患有某種熱帶皮膚病,並被送往熱帶病醫院。

                                                                                                                    這一系列悲慘的事件持續了大約兩週,而知識淵博的人員卻沒有發現。 很多人擦 137在他們的皮膚上塗上氯化銫粉末,這樣他們就會發出藍色的光。 除非其中一名受輻射者最終將疾病與源膠囊聯繫起來,否則該序列可能會持續更長時間。 她把殘存的 137CsCl 源在前往戈亞尼亞公共衛生部門的公共汽車上,她把它留在了那裡。 第二天,一位來訪的醫學物理學家對消息來源進行了調查。 他主動採取行動疏散了兩個垃圾場區域並通知了當局。 巴西政府在得知事故發生後的反應速度和總體規模令人印象深刻。

                                                                                                                    約有249人被感染。 4 人住院。 四人死亡,其中一人是一名 1 歲女孩,她因攝入約 10 GBq(XNUMX9 Bq) 的 137銫。

                                                                                                                    對事故的反應

                                                                                                                    初始響應階段的目標是:

                                                                                                                      • 確定污染的主要地點
                                                                                                                      • 疏散放射性水平超過所採用的干預水平的住所
                                                                                                                      • 在這些區域周圍建立健康物理控制,在必要時防止進入
                                                                                                                      • 查明受到顯著劑量或被污染的人員。

                                                                                                                             

                                                                                                                            醫療隊最初:

                                                                                                                              • 到達戈亞尼亞後,根據急性輻射綜合症症狀記錄病史並進行分類
                                                                                                                              • 將所有急性輻射患者送往戈亞尼亞醫院(該醫院是為污染和暴露控製而預先設立的)
                                                                                                                              • 第二天,六名最危重的患者被空運到里約熱內盧一家海軍醫院的三級醫療中心(後來又有八名患者被轉移到這家醫院)
                                                                                                                              • 安排了細胞遺傳學輻射劑量測定
                                                                                                                              • 基於每個患者的臨床過程對每個患者進行醫療管理
                                                                                                                              • 向臨床實驗室工作人員提供非正式指導以減少他們的恐懼(戈亞尼亞醫學界不願提供幫助)。

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        健康物理學家:

                                                                                                                                          • 協助醫生進行輻射劑量測定、生物測定和皮膚淨化
                                                                                                                                          • 在四個月內對 4,000 份尿液和糞便樣本進行協調和解釋分析
                                                                                                                                          • 全身計數600人
                                                                                                                                          • 對 112,000 人進行協調的無線電污染監測(249 人受到污染)
                                                                                                                                          • 利用匆忙組裝的 NaI 探測器對整個城市和郊區進行了航空調查
                                                                                                                                          • 對 2,000 多公里的道路進行了自動安裝的 NaI 探測器調查
                                                                                                                                          • 設置人員、建築物、汽車、土壤等去污行動水平
                                                                                                                                          • 協調了 550 名從事去污工作的工人
                                                                                                                                          • 協調拆除85棟房屋,淨化XNUMX棟房屋
                                                                                                                                          • 協調運輸 275 卡車污染廢物
                                                                                                                                          • 協調淨化50輛車
                                                                                                                                          • 協調包裝 3,500 立方米受污染廢物
                                                                                                                                          • 使用了 55 個測量儀、23 個污染監測器和 450 個自讀劑量計。

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  成績

                                                                                                                                                                  急性放射綜合症患者

                                                                                                                                                                  4 名患者死於 6 至 6.2 Gy 的吸收劑量。 兩名患者表現出嚴重的骨髓抑制,但儘管吸收劑量為 7.1 和 2.5 Gy(細胞遺傳學估計),但仍存活。 4 名患者在估計吸收劑量為 XNUMX 至 XNUMX Gy 的情況下倖存下來。

                                                                                                                                                                  輻射引起的皮膚損傷

                                                                                                                                                                  XNUMX 名住院患者中有 XNUMX 名因輻射引起的皮膚損傷,開始時出現腫脹和起泡。 這些病變後來破裂並分泌液體。 XNUMX 例皮膚損傷中有 XNUMX 例在照射後約 XNUMX 至 XNUMX 週出現深部損傷。 這些深部損傷表明更深部組織受到顯著的伽馬射線照射。

                                                                                                                                                                  所有的皮損都被污染了 137Cs,吸收劑量率高達 15 mGy/h。

                                                                                                                                                                  攝入 1 TBq 的 XNUMX 歲女孩 137Cs(一個月後死亡)的全身皮膚污染平均為 3 mGy/h。

                                                                                                                                                                  一名患者在暴露後大約一個月需要截肢。 血池成像有助於確定受傷小動脈和正常小動脈之間的界限。

                                                                                                                                                                  內部污染結果

                                                                                                                                                                  統計測試表明,通過全身計數確定的身體負荷與通過尿液排泄數據確定的身體負荷之間沒有顯著差異。

                                                                                                                                                                  驗證了將生物測定數據與攝入量和身體負荷相關聯的模型。 這些模型也適用於不同年齡組。

                                                                                                                                                                  普魯士藍有助於促進消除 137來自身體的 CsCl(如果劑量大於 3 Gy/d)。

                                                                                                                                                                  XNUMX 名患者接受利尿劑以消除 137CsCl 身體負擔。 這些利尿劑對去公司化無效 137Cs 及其使用已停止。

                                                                                                                                                                  皮膚去污

                                                                                                                                                                  使用肥皂和水、醋酸和二氧化鈦(TiO2) 對所有患者進行。 這種去污只取得了部分成功。 據推測,出汗會導致皮膚再次受到污染 137Cs身體負擔。

                                                                                                                                                                  受污染的皮損很難去污。 壞死皮膚的脫落顯著降低了污染水平。

                                                                                                                                                                  細胞遺傳學分析劑量評估的後續研究

                                                                                                                                                                  事故發生後不同時間的淋巴細胞畸變頻率遵循三種主要模式:

                                                                                                                                                                  在兩個案例中,異常發生頻率在事故發生後長達 30 個月內保持不變,並下降到大約 XNUMX% 三個月後的初始頻率。

                                                                                                                                                                  在兩種情況下逐漸減少約 20% 每三個月被發現一次。

                                                                                                                                                                  在內部污染最嚴重的兩個案例中,異常發生率有所增加(增加了約 50% 第一和第二%) 為期三個月。

                                                                                                                                                                  後續研究 137Cs 身體負擔

                                                                                                                                                                    • 患者的實際承諾劑量,然後進行生物測定。
                                                                                                                                                                    • 普魯士藍政府的影響隨之而來。
                                                                                                                                                                    • 在體內 對 20 人的血液樣本、傷口和器官進行測量,以尋找非均勻分佈的 137Cs 及其在身體組織中的保留。
                                                                                                                                                                    • 一名婦女和她的新生嬰兒研究通過護理尋找保留和轉移。

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          干預的行動水平

                                                                                                                                                                          如果室內 10 米高處的吸收劑量率大於 1 μGy/h,建議疏散房屋。

                                                                                                                                                                          財產、衣服、土壤和食物的補救去污是基於一個人一年不超過 5 mGy。 如果一年的吸收劑量率超過 1 mGy,則對不同途徑應用此標準會導致對房屋內部進行去污,如果一年的吸收劑量率可能超過 4 mGy(外部輻射為 3 mGy,外部輻射為 1 mGy),則會對土壤進行去污。內輻射)。

                                                                                                                                                                          4 年切爾諾貝利核動力反應堆 1986 號機組事故

                                                                                                                                                                          事故概況

                                                                                                                                                                          世界上最嚴重的核動力反應堆事故發生在 26 年 1986 月 XNUMX 日,當時是一次非常低功率的電氣工程測試。 為了執行此測試,許多安全系統被關閉或阻塞。

                                                                                                                                                                          這個裝置是 RBMK-1000 型,這種反應堆產生了大約 65% 蘇聯產生的所有核能。 它是一個石墨慢化沸水反應堆,可產生 1,000 兆瓦的電力 (MWe)。 RBMK-1000 沒有經過壓力測試的安全殼建築,在大多數國家並不普遍建造。

                                                                                                                                                                          反應堆迅速臨界並產生了一系列蒸汽爆炸。 爆炸炸毀了反應堆的整個頂部,摧毀了覆蓋反應堆的薄結構,並在 3 號和 4 號機組的厚瀝青屋頂上引發了一系列火災。放射性釋放持續了 31 天,4 人死亡。 蘇聯駐國際原子能機構代表團研究了這次事故。 他們表示,導致事故的切爾諾貝利 XNUMX 號機組 RBMK 實驗未獲得必要的批准,並且有關反應堆安全措施的書面規定不充分。 代表團進一步表示,“相關工作人員沒有為測試做好充分準備,也沒有意識到可能存在的危險。” 這一系列試驗為緊急情況創造了條件,並導致了大多數人認為永遠不會發生的反應堆事故。

                                                                                                                                                                          切爾諾貝利 4 號機組事故裂變產物的釋放

                                                                                                                                                                          釋放的總活動

                                                                                                                                                                          大約 1,900 PBq 的裂變產物和燃料(它們一起被標記為 真皮 由三哩島事故恢復小組)在撲滅所有火災並用吸收中子的屏蔽材料密封 4 號機組所需的十天內釋放。 4 號機組現在是一個永久密封的鋼筋混凝土石棺,妥善地容納了被毀壞的反應堆堆芯內部和周圍的殘餘真皮。

                                                                                                                                                                          1,900 PBq 中的 XNUMX% 在事故發生的第一天釋放。 其餘的在接下來的九天內被釋放。

                                                                                                                                                                          最具放射性意義的釋放是 270 PBq 131I, 8.1 PBq 的 90Sr 和 37 PBq of 137CS。 這可以與釋放 7.4 TBq 的三哩島事故相比較 of 131我並沒有測量 90高級或 137銫。

                                                                                                                                                                          放射性物質的環境擴散

                                                                                                                                                                          最初的釋放通常是向北方向,但隨後的釋放是向西和西南方向。 第一批羽流於 27 月 29 日抵達瑞典和芬蘭。 核電站放射環境監測計劃立即發現了洩漏,並向全世界發出了事故警報。 第一縷煙流的一部分飄到了波蘭和東德。 隨後的羽流於 30 月 2 日至 4 日席捲東歐和中歐。 此後,英國於 5 月 5 日發布了切爾諾貝利事件,隨後是 6 月 XNUMX 日的日本和中國,XNUMX 月 XNUMX 日的印度以及 XNUMX 月 XNUMX 日和 XNUMX 日的加拿大和美國。 南半球沒有報告檢測到這種羽流。

                                                                                                                                                                          羽流的沉積主要受降水控制。 主要放射性核素的沉降模式(131I, 137CS, 134銫和 90Sr) 變化很大,即使在蘇聯內部也是如此。 主要風險來自表面沉積物的外部輻射,以及攝入受污染的食物。

                                                                                                                                                                          切爾諾貝利 4 號機組事故的放射性後果

                                                                                                                                                                          一般急性健康後果

                                                                                                                                                                          兩人立即死亡,一名在建築物倒塌時死亡,另一名在 5.5 小時後死於熱灼傷。 另有 28 名反應堆工作人員和消防人員死於輻射傷害。 對異地人群的輻射劑量低於可立即引起輻射效應的水平。

                                                                                                                                                                          到 1986 年,切爾諾貝利事故幾乎使全世界因輻射事故死亡的總人數翻了一番(從 32 人增加到 61 人)。 (有趣的是,美國 SL-1 反應堆事故中的三名死者被列為蒸汽爆炸,而前兩名死於切爾諾貝利事故的人也未被列為輻射事故死亡。)

                                                                                                                                                                          影響事故現場健康後果的因素

                                                                                                                                                                          無法獲得現場最高風險人員的人員劑量測定。 在暴露後的前六個小時內沒有噁心或嘔吐可靠地表明這些患者接受的吸收劑量低於可能致命的吸收劑量。 對於因輻射暴露不需要立即就醫的患者,這也是一個很好的指示。 該信息連同血液數據(淋巴細胞計數減少)比人員劑量測定數據更有用。

                                                                                                                                                                          消防員的厚重防護服(多孔帆布)允許高比活度裂變產物接觸裸露的皮膚。 這些 β 劑量導致嚴重的皮膚灼傷,並且是許多死亡的重要因素。 XNUMX 名工人皮膚嚴重燒傷。 燒傷極難治療,是一個嚴重的並發症。 他們使得無法在將患者運送到醫院之前對其進行淨化。

                                                                                                                                                                          此時沒有臨床顯著的內部放射性物質身體負荷。 只有兩個人的身體負擔很高(但沒有臨床意義)。

                                                                                                                                                                          在接受篩查的約 1,000 人中,有 115 人因急性放射綜合症住院。 八名在現場工作的醫護人員患上了急性輻射綜合症。

                                                                                                                                                                          正如預期的那樣,沒有中子暴露的證據。 (測試尋找 sodium-24 (24Na)在血液中。)

                                                                                                                                                                          影響事故場外健康後果的因素

                                                                                                                                                                          公眾保護行動可分為四個不同的時期。

                                                                                                                                                                            1. 第一個 24 小時: 順風公眾留在室內,門窗緊閉。 開始分發碘化鉀 (KI) 以阻止甲狀腺攝取 131I.
                                                                                                                                                                            2. 一到七天:在建立安全疏散路線後,普里皮亞季被疏散。 建立了去污站。 基輔地區被疏散。 疏散總人數超過88,000人。
                                                                                                                                                                            3. 一到六週:疏散總人數上升至115,000萬人。 所有這些都經過醫學檢查並重新安置。 對 5.4 萬俄羅斯人進行了碘化鉀給藥,其中包括 1.7 萬兒童。 甲狀腺劑量減少了約 80 至 90%. 數万頭牛已從受污染地區轉移。 當地的牛奶和食品在大範圍內被禁止(根據派生干預水平的規定)。
                                                                                                                                                                            4. 6週後:30 公里半徑的疏散圈被分為三個分區:(a) 4 至 5 公里的區域,預計在可預見的未來不會有公眾重新進入,(b) 5 至 10 公里的區域,限制特定時間後將允許公眾重新進入,並且 (c) 最終將允許公眾返回的 10 至 30 公里區域。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  在淨化場外區域方面付出了巨大的努力。

                                                                                                                                                                                  聯合國原子輻射影響科學委員會 (UNSCEAR) 報告蘇聯人口的總輻射劑量為 226,000 人-Sv(第一年承諾的 72,000 人-Sv)。 全世界估計的集體劑量當量約為 600,000 人-Sv。 時間和進一步的研究將完善這個估計(UNSCEAR 1988)。


                                                                                                                                                                                  國際組織

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  國際原子能機構

                                                                                                                                                                                  PO箱100

                                                                                                                                                                                  A-1400維也納

                                                                                                                                                                                  奧地利

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  國際輻射單位和測量委員會

                                                                                                                                                                                  伍德蒙特大街 7910 號

                                                                                                                                                                                  馬里蘭州貝塞斯達20814

                                                                                                                                                                                  美國

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  國際輻射防護委員會

                                                                                                                                                                                  郵政信箱35號

                                                                                                                                                                                  牛津郡迪德科特

                                                                                                                                                                                  OX11 0RJ

                                                                                                                                                                                  聯合王國

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  國際輻射防護協會

                                                                                                                                                                                  埃因霍溫科技大學

                                                                                                                                                                                  PO箱662

                                                                                                                                                                                  5600 AR埃因霍溫

                                                                                                                                                                                  荷蘭

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  聯合國原子輻射影響委員會

                                                                                                                                                                                  伯南聯營公司

                                                                                                                                                                                  4611-F 裝配驅動器

                                                                                                                                                                                  馬里蘭州蘭納姆 20706-4391

                                                                                                                                                                                  美國


                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 14:45

                                                                                                                                                                                  電場和磁場與健康結果

                                                                                                                                                                                  近年來,人們對弱電場和磁場的生物效應和可能的健康結果的興趣有所增加。 已經提出了關於磁場和癌症、生殖和神經行為反應的研究。 在下文中,總結了我們所知道的、仍然需要調查的內容,特別是什麼政策是合適的——是否應該完全不限制暴露、“謹慎避免”或昂貴的干預。

                                                                                                                                                                                  我們所知道的

                                                                                                                                                                                  癌症

                                                                                                                                                                                  對兒童白血病和住宅接觸電線的流行病學研究似乎表明風險略有增加,而且據報導,“電氣”職業的白血病和腦瘤風險過高。 最近對暴露評估技術進行改進的研究普遍加強了相關性的證據。 然而,曝光特性仍然不夠明確——例如,磁場頻率和曝光間歇性; 對可能的混雜因素或影響改變因素知之甚少。 此外,大多數職業研究表明有一種特殊形式的白血病,即急性髓性白血病,而其他研究則發現另一種形式的慢性淋巴性白血病的發病率更高。 報導的少數動物癌症研究並未對風險評估提供太多幫助,儘管進行了大量實驗性細胞研究,但尚未提出可以解釋致癌作用的合理且可理解的機制。

                                                                                                                                                                                  生殖,特別參考妊娠結局

                                                                                                                                                                                  在流行病學研究中,已報告母體和父體暴露於磁場後出現不良妊娠結局和兒童癌症,而父系暴露表明存在遺傳毒性作用。 其他研究團隊複製積極結果的努力並未成功。 對暴露於屏幕發射的電場和磁場的視覺顯示單元 (VDU) 操作員的流行病學研究主要是負面的,並且對類似 VDU 場的動物致畸研究自相矛盾,無法支持可靠的結論。

                                                                                                                                                                                  神經行為反應

                                                                                                                                                                                  對年輕志願者的激發研究似乎表明,在暴露於相對較弱的電場和磁場後,心率減慢和腦電圖 (EEG) 發生變化等生理變化。 最近出現的對電過敏的現像似乎是多方面的原因,是否涉及領域尚不清楚。 已經報導了各種各樣的症狀和不適,主要是皮膚和神經系統。 大多數患者有面部瀰漫性皮膚不適,如潮紅、紅潤、紅潤、發熱、發熱、刺痛、疼痛和緊繃感。 還描述了與神經系統相關的症狀,例如頭痛、頭暈、疲勞和昏厥、四肢刺痛和刺痛感、呼吸急促、心悸、大量出汗、抑鬱和記憶困難。 沒有出現典型的器質性神經系統疾病症狀。

                                                                                                                                                                                  曝光

                                                                                                                                                                                  暴露於場的情況遍及整個社會:在家中、在工作中、在學校中以及通過電動交通工具的操作。 只要有電線、電動機和電子設備,就會產生電場和磁場。 0.2 至 0.4 μT(微特斯拉)的平均工作日場強似乎是可能會增加風險的水平,並且已計算出生活在電線下或附近的受試者的年平均值類似水平。

                                                                                                                                                                                  許多人在家中(通過電暖氣、剃須刀、吹風機和其他家用電器,或建築物中電氣接地系統不平衡導致的雜散電流)、工作中同樣暴露在這些水平以上,但時間較短(在某些涉及靠近電氣和電子設備的行業和辦公室中)或在火車和其他電動交通工具中旅行時。 這種間歇性暴露的重要性尚不清楚。 關於暴露(涉及與場頻的重要性、其他修改或混雜因素或對白天和黑夜總暴露的知識有關的問題)和效果(考慮到關於癌症類型的發現的一致性)還有其他不確定性,以及流行病學研究,這使得有必要非常謹慎地評估所有風險評估。

                                                                                                                                                                                  風險評估

                                                                                                                                                                                  在斯堪的納維亞的住宅研究中,結果表明高於 0.2 μT 的白血病風險增加一倍,該暴露水平對應於架空電力線 50 至 100 米範圍內通常遇到的暴露水平。 然而,輸電線下的兒童白血病病例數量很少,因此與社會上的其他環境危害相比,風險較低。 據統計,瑞典每年有兩例兒童白血病是在電線下或附近發生的。 這些情況之一可能歸因於磁場風險(如果有的話)。

                                                                                                                                                                                  職業磁場暴露通常高於住宅暴露,暴露工人的白血病和腦瘤風險計算值高於生活在電線附近的兒童。 根據瑞典一項研究發現的歸因風險計算,每年大約有 20 例白血病和 20 例腦瘤可歸因於磁場。 這些數字將與瑞典每年 40,000 例癌症病例的總數進行比較,其中 800 例經計算具有職業起源。

                                                                                                                                                                                  還需要調查什麼

                                                                                                                                                                                  很明顯,需要更多的研究來確保對迄今為止獲得的流行病學研究結果有一個令人滿意的理解。 世界上不同國家正在進行更多的流行病學研究,但問題是這些研究是否會增加我們已有的知識。 事實上,尚不清楚場的哪些特徵會導致這些影響(如果有的話)。 因此,我們肯定需要對可能的機制進行更多研究,以解釋我們收集到的發現。

                                                                                                                                                                                  然而,在文獻中有大量的 體外 致力於尋找可能機制的研究。 基於細胞表面和細胞膜鈣離子轉運的變化、細胞通訊的中斷、細胞生長的調節、通過調節的核糖核酸 (RNA) 轉錄激活特定基因序列、抑鬱症,已經提出了幾種癌症促進模型松果體褪黑激素的產生、鳥氨酸脫羧酶活性的調節以及可能破壞激素和免疫系統的抗腫瘤控制機制。 這些機制中的每一個都具有適用於解釋已報導的磁場致癌作用的特徵; 然而,沒有一個是沒有問題和根本反對意見的。

                                                                                                                                                                                  褪黑激素和磁鐵礦

                                                                                                                                                                                  有兩種可能的機制可能與癌症促進有關,因此值得特別關注。 其中之一與磁場引起的夜間褪黑激素水平降低有關,另一個與在人體組織中發現磁鐵礦晶體有關。

                                                                                                                                                                                  從動物研究中得知,褪黑激素通過影響循環性激素水平,具有間接的抑制腫瘤的作用。 動物研究還表明,磁場會抑制松果體褪黑激素的產生,這一發現表明了一個理論機制,即所報告的(例如)乳腺癌的增加可能是由於暴露於此類磁場。 最近,有人提出了癌症風險增加的另一種解釋。 已發現褪黑激素是最有效的羥基自由基清除劑,因此褪黑激素可顯著抑制自由基可能造成的 DNA 損傷。 如果褪黑激素水平受到抑制,例如通過磁場,DNA 就更容易受到氧化攻擊。 該理論解釋了磁場對褪黑激素的抑制如何導致任何組織的癌症發病率更高。

                                                                                                                                                                                  但是,當個人暴露在弱磁場中時,人體褪黑激素的血液水平會降低嗎? 有一些跡象表明情況可能如此,但還需要進一步研究。 多年以來,人們已經知道,鳥類在季節性遷徙期間定位自己的能力是通過細胞中對地球磁場作出反應的磁鐵礦晶體介導的。 現在,如上所述,磁鐵礦晶體也已被證明以理論上足夠高的濃度存在於人體細胞中以響應弱磁場。 因此,在討論電場和磁場的潛在有害影響可能提出的可能機制時,應考慮磁鐵礦晶體的作用。

                                                                                                                                                                                  機制知識的必要性

                                                                                                                                                                                  總而言之,顯然需要對此類可能機制進行更多研究。 流行病學家需要有關他們在暴露評估中應關注哪些電場和磁場特徵的信息。 在大多數流行病學研究中,使用平均或中值場強(頻率為 50 至 60 赫茲); 在其他國家,研究了接觸的累積量度。 在最近的一項研究中,發現頻率較高的場與風險有關。 最後,在一些動物研究中,發現場瞬變很重要。 對於流行病學家來說,問題不在於效果; 今天,許多國家都有疾病登記冊。 問題是流行病學家不知道在他們的研究中要考慮的相關暴露特徵。

                                                                                                                                                                                  什麼政策合適

                                                                                                                                                                                  保護系統

                                                                                                                                                                                  通常,在法規、指南和政策方面需要考慮不同的保護系統。 大多數情況下,選擇基於健康的系統,在該系統中,可以在特定暴露水平下識別特定的不利健康影響,而不管暴露類型,化學或物理。 第二個系統的特點是對已知和可接受的危害進行優化,沒有閾值,低於該閾值就不存在風險。 屬於此類系統的暴露示例是電離輻射。 第三個系統涵蓋危害或風險,其中暴露和結果之間的因果關係尚未以合理的確定性顯示,但人們普遍擔心可能存在的風險。 這最後的保護系統被表示為 謹慎原則,或者最近 謹慎迴避,這可以概括為未來在沒有科學確定性的情況下避免不必要暴露的低成本。 以這種方式討論了暴露在電場和磁場中的問題,並提出了系統的策略,例如,未來的電力線應該如何佈線、工作場所的安排和家用電器的設計,以最大限度地減少暴露。

                                                                                                                                                                                  顯然,優化系統不適用於電場和磁場的限制,只是因為它們不為人所知且不被接受為風險。 然而,其他兩個系統目前都在考慮之中。

                                                                                                                                                                                  基於健康的系統下限制暴露的法規和指南

                                                                                                                                                                                  在國際準則中,限制場暴露的限值比從架空電力線測得的和在電氣職業中發現的限值高幾個數量級。 國際輻射防護協會 (IRPA) 發行 暴露於 50/60 Hz 電場和磁場的限制指南 1990 年,它已被採納為許多國家標準的基礎。 由於此後發表了重要的新研究,國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 於 1993 年發布了一份附錄。 此外,1993 年英國也進行了與 IRPA 一致的風險評估。

                                                                                                                                                                                  這些文件強調,當今的科學知識水平並不能保證將公眾和工作人員的暴露水平限制在 μT 水平,並且需要進一步的數據來確認是否存在健康危害。 IRPA 和 ICNIRP 準則基於體內場感應電流的影響,對應於人體中通常存在的電流(高達約 10 mA/m2). 建議全天暴露在 50/60 Hz 磁場中的職業暴露限制在 0.5 mT,在最多兩小時的短時間暴露在 5 mT。 建議將電場暴露限制在 10 和 30 kV/m。 公眾的 24 小時限值設置為 5 kV/m 和 0.1 mT。

                                                                                                                                                                                  這些關於暴露調節的討論完全基於癌症報告。 在對與電場和磁場相關的其他可能的健康影響(例如,生殖和神經行為障礙)的研究中,結果通常被認為不夠明確和一致,無法構成限制暴露的科學依據。

                                                                                                                                                                                  謹慎或謹慎避免的原則

                                                                                                                                                                                  這兩個概念之間沒有真正的區別。 不過,在討論電場和磁場時,更具體地使用了謹慎迴避。 如上所述,只要對健康影響存在科學不確定性,謹慎避免可以概括為未來的低成本避免不必要的暴露。 它已在瑞典採用,但未在其他國家/地區採用。

                                                                                                                                                                                  在瑞典,五個政府機構(瑞典輻射防護研究所;國家電力安全委員會;國家健康和福利委員會;國家職業安全和健康委員會;以及國家住房、建築和規劃委員會)聯合聲明“現在積累的全部知識證明採取措施減少場功率是合理的”。 如果成本合理,政策是保護人們免受長時間的強磁暴露。 在安裝可能導致高磁場暴露的新設備或新電源線期間,應選擇暴露程度較低的解決方案,前提是這些解決方案不會帶來很大的不便或成本。 一般來說,如輻射防護研究所所述,如果暴露水平超過正常水平十倍以上,則可以採取措施減少磁場,前提是這種減少可以以合理的成本完成。 在現有裝置的暴露水平不超過正常水平十倍的情況下,應避免昂貴的重建。 毋庸置疑,目前的迴避概念受到了各國許多專家的批評,例如電力行業的專家。

                                                                                                                                                                                  結論

                                                                                                                                                                                  在本論文中,總結了我們對電場和磁場可能對健康產生的影響所了解的知識,以及尚待研究的內容。 對於應該採用哪種政策的問題沒有給出答案,但已經提出了可選的保護系統。 在這方面,很明顯,手頭的科學數據庫不足以製定 μT 水平的暴露限值,這反過來意味著沒有理由在這些暴露水平上進行昂貴的干預。 是否應採取某種形式的謹慎策略(例如謹慎避免)由各個國家/地區的公共和職業衛生當局決定。 如果不採用這種策略,通常意味著沒有施加任何暴露限制,因為基於健康的閾值限值遠高於日常公共和職業暴露。 因此,如果今天對法規、指南和政策的意見不同,標準制定者之間的普遍共識是需要更多的研究來為未來的行動打下堅實的基礎。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 14:46

                                                                                                                                                                                  電磁頻譜:基本物理特性

                                                                                                                                                                                  最熟悉的電磁能形式是陽光。 太陽光(可見光)的頻率是較高頻率下強度更高的電離輻射(X 射線、宇宙射線)與較低頻率下更溫和的非電離輻射之間的分界線。 有一個非電離輻射的光譜。 在本章的上下文中,位於可見光下方的高端是紅外輻射。 在此之下是廣泛的無線電頻率,包括(按降序排列)微波、蜂窩無線電、電視、FM 無線電和 AM 無線電、用於電介質和感應加熱器的短波,以及低端的電源頻率領域。 電磁頻譜如圖 1 所示。 

                                                                                                                                                                                  圖 1. 電磁頻譜

                                                                                                                                                                                  ELF010F1

                                                                                                                                                                                  正如可見光或聲音滲透到我們的環境、我們生活和工作的空間一樣,電磁場的能量也是如此。 此外,正如我們接觸到的大部分聲能都是由人類活動產生的一樣,電磁能也是如此:從我們日常電器(使我們的收音機和電視機工作的電器)發出的微弱電平到高電平醫生為有益目的應用的水平——例如,透熱療法(熱處理)。 通常,這種能量的強度會隨著與源的距離的增加而迅速減弱。 這些領域在環境中的自然含量很低。

                                                                                                                                                                                  非電離輻射 (NIR) 包括電磁波譜中沒有足夠能量產生物質電離的所有輻射和場。 也就是說,NIR 無法通過去除一個或多個電子來向分子或原子提供足夠的能量來破壞其結構。 NIR 和電離輻射之間的分界線通常設置在大約 100 納米的波長處。

                                                                                                                                                                                  與任何形式的能量一樣,NIR 能量有可能與生物系統相互作用,結果可能沒有意義,可能有不同程度的危害,也可能是有益的。 對於射頻 (RF) 和微波輻射,主要的相互作用機制是加熱,但在頻譜的低頻部分,高強度場可能會在體內感應出電流,從而產生危險。 然而,低水平場強的相互作用機制是未知的。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  數量和單位

                                                                                                                                                                                  頻率低於約 300 MHz 的場根據電場強度進行量化(E) 和磁場強度 (H). E 以伏特每米 (V/m) 表示,並且 H 以安培每米 (A/m) 為單位。 兩者都是矢量場——也就是說,它們的特徵在於每個點的大小和方向。 對於低頻範圍,磁場通常用磁通密度表示, B, 與國際單位特斯拉 (T)。 當討論我們日常環境中的場時,亞單位微特斯拉 (μT) 通常是首選單位。 在一些文獻中,通量密度以高斯 (G) 表示,這些單位之間的轉換是(對於空氣中的場):

                                                                                                                                                                                  1噸=104 G 或 0.1 μT = 1 mG 和 1 A/m = 1.26 μT。

                                                                                                                                                                                  可以查閱非電離輻射防護(包括射頻輻射)的概念、數量、單位和術語(NCRP 1981;Polk 和 Postow 1986;WHO 1993)。

                                                                                                                                                                                  術語 輻射 簡單來說就是波浪傳輸的能量。 電磁波是電力和磁力的波,其中波動被定義為物理系統中擾動的傳播。 電場的變化伴隨著磁場的變化,反之亦然。 這些現像在 1865 年由 JC 麥克斯韋用四個方程式描述,這些方程式後來被稱為麥克斯韋方程組。

                                                                                                                                                                                  電磁波的特徵在於一組參數,包括頻率(f), 波長 (λ), 電場強度, 磁場強度, 電極化 (P)(的方向 E 場),傳播速度(c) 和坡印亭向量 (S). 圖 2  說明電磁波在自由空間中的傳播。 頻率定義為電場或磁場在給定點每秒發生完全變化的次數,以赫茲 (Hz) 表示。 波長是波的兩個連續波峰或波谷(最大值或最小值)之間的距離。 頻率、波長和波速(v) 相互關聯如下:

                                                                                                                                                                                  v = f λ

                                                                                                                                                                                  圖2。 在x方向以光速傳播的平面波

                                                                                                                                                                                  ELF010F2

                                                                                                                                                                                  電磁波在自由空間中的速度等於光速,但材料中的速度取決於材料的電氣特性,即介電常數 (ε) 和磁導率 (μ)。 介電常數涉及材料與電場的相互作用,而磁導率表示與磁場的相互作用。 生物物質的介電常數與自由空間的介電常數大不相同,取決於波長(尤其是在射頻範圍內)和組織類型。 然而,生物物質的滲透性等於自由空間的滲透性。

                                                                                                                                                                                  在平面波中,如圖2所示 ,電場垂直於磁場,傳播方向垂直於電場和磁場。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  對於平面波,電場強度值與磁場強度值之比為常數,稱為特性阻抗(Z):

                                                                                                                                                                                  Z = E/H

                                                                                                                                                                                  在自由空間, Z= 120π≈377Ω 然而在其他方面 Z 取決於波穿過的材料的介電常數和磁導率。

                                                                                                                                                                                  能量傳遞由 Poynting 矢量描述,它表示電磁通量密度的大小和方向:

                                                                                                                                                                                  S = E x H

                                                                                                                                                                                  對於傳播波,積分 S 在任何表面上表示通過該表面傳輸的瞬時功率(功率密度)。 Poynting 矢量的大小以每平方米瓦特 (W/m2)(在某些文獻中單位為 mW/cm2 使用 - 轉換為 SI 單位為 1 mW/cm2 = 10 瓦/米2) 和平面波與電場和磁場強度的值有關:

                                                                                                                                                                                  S = E2 / 120π = E2 / 377

                                                                                                                                                                                  S =120π H2 = 377 H2

                                                                                                                                                                                  並非所有在實踐中遇到的曝光條件都可以用平面波來表示。 在靠近射頻輻射源的距離處,平面波的關係特性不滿足。 天線輻射的電磁場可分為兩個區域:近場區和遠場區。 這些區域之間的邊界通常位於:

                                                                                                                                                                                  r = 2a2

                                                                                                                                                                                  哪裡 a 是天線的最大尺寸。

                                                                                                                                                                                  在近場區,暴露必須同時由電場和磁場來表徵。 在遠場中,其中一個就足夠了,因為它們通過上述方程相互關聯,涉及 EH. 實際上,近場情況通常在 300 Mhz 以下的頻率下實現。

                                                                                                                                                                                  電磁波與物體的相互作用使暴露於射頻場變得更加複雜。 通常,當電磁波遇到物體時,一些入射能量被反射,一些被吸收,一些被傳輸。 物體傳輸、吸收或反射的能量比例取決於場的頻率和極化以及物體的電氣特性和形狀。 入射波和反射波的疊加導致駐波和空間上不均勻的場分佈。 由於波被金屬物體完全反射,因此在靠近這些物體的地方形成駐波。

                                                                                                                                                                                  由於 RF 場與生物系統的相互作用取決於許多不同的場特性,並且在實踐中遇到的場很複雜,因此在描述 RF 場暴露時應考慮以下因素:

                                                                                                                                                                                  • 曝光是發生在近場還是遠場
                                                                                                                                                                                  • 如果是近場,則兩者的值 EH 需要; 如果是遠場,那麼要么 E or H
                                                                                                                                                                                  • 場大小的空間變化
                                                                                                                                                                                  • 場極化,即電場相對於波傳播方向的方向。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  對於暴露於低頻磁場,目前尚不清楚場強或磁通密度是否是唯一重要的考慮因素。 事實證明,其他因素也很重要,例如曝光時間或場變化的速度。

                                                                                                                                                                                  術語 電磁場 (EMF),因為它在新聞媒體和大眾媒體中使用,通常是指頻譜低頻端的電場和磁場,但它也可以用於更廣泛的意義上,包括整個頻譜電磁輻射。 請注意,在低頻範圍內 E B 場的耦合或相互關聯的方式與它們在更高頻率下的方式不同,因此將它們稱為“電場和磁場”而不是 EMF 更為準確。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 14:58

                                                                                                                                                                                  紫外線輻射

                                                                                                                                                                                  與可見光一樣,紫外線輻射 (UVR) 是一種光輻射形式,與可見光相比,它具有更短的波長和更高能的光子(輻射粒子)。 大多數光源也會發出一些 UVR。 UVR 存在於陽光中,也從工業、科學和醫學中使用的大量紫外線源中發出。 工人可能會在各種各樣的職業環境中遇到紫外線輻射。 在某些情況下,在低環境光水平下,可以看到非常強烈的近紫外線(“黑光”)源,但通常 UVR 是不可見的,必須通過在被 UVR 照射時發出熒光的材料的輝光來檢測。

                                                                                                                                                                                  正如光可以分為可以在彩虹中看到的顏色一樣,UVR 被細分,其成分通常表示為 紫外線A、紫外線BUVC. 光和UVR的波長通常以納米(nm)表示; 1納米是十億分之一(10 - 9) 一米。 太陽光中的UVC(極短波UVR)被大氣層吸收,無法到達地球表面。 UVC 只能從人工來源獲得,例如殺菌燈,它們以單一波長 (254 nm) 發射大部分能量,對殺死表面或空氣中的細菌和病毒非常有效。

                                                                                                                                                                                  UVB 是對皮膚和眼睛最俱生物破壞性的 UVR,雖然大部分能量(陽光的組成部分)被大氣吸收,但它仍然會產生曬傷和其他生物效應。 長波紫外線 (UVA) 通常存在於大多數燈源中,也是到達地球的最強烈的紫外線。 儘管 UVA 可以深入組織,但它的生物破壞性不如 UVB,因為單個光子的能量低於 UVB 或 UVC。

                                                                                                                                                                                  紫外線輻射源

                                                                                                                                                                                  陽光

                                                                                                                                                                                  戶外工作人員在陽光下經歷的紫外線輻射最大的職業暴露。 太陽輻射的能量被地球的臭氧層大大削弱,將地面 UVR 限制在大於 290-295 nm 的波長。 陽光中更危險的短波 (UVB) 射線的能量是大氣傾斜路徑的強大函數,並隨季節和一天中的時間而變化(Sliney 1986 和 1987;WHO 1994)。

                                                                                                                                                                                  人工來源

                                                                                                                                                                                  人類接觸的最重要的人工來源包括:

                                                                                                                                                                                  工業電弧焊。 潛在 UVR 暴露的最重要來源是弧焊設備的輻射能。 弧焊設備周圍的 UVR 水平非常高,在幾米的近距離觀察下,暴露在三到十分鐘內可能會對眼睛和皮膚造成急性傷害。 眼睛和皮膚保護是強制性的。

                                                                                                                                                                                  工業/工作場所 UVR 燈。 許多工業和商業過程,例如油墨、油漆和塑料的光化學固化,都涉及使用在紫外線範圍內發出強烈光的燈。 雖然由於屏蔽而有害暴露的可能性很低,但在某些情況下可能會發生意外暴露。

                                                                                                                                                                                  “黑燈”。 黑光燈是一種主要在紫外線範圍內發射的專用燈,通常用於熒光粉的無損檢測、鈔票和文件的認證以及廣告和迪斯科舞廳的特殊效果。 這些燈不會對人類造成任何顯著的暴露危害(在某些情況下對光敏皮膚除外)。

                                                                                                                                                                                  藥物治療。 UVR 燈在醫學上用於各種診斷和治療目的。 UVA 源通常用於診斷應用。 根據治療類型的不同,對患者的照射也有很大差異,皮膚科使用的紫外線燈需要工作人員小心使用。

                                                                                                                                                                                  殺菌紫外線燈。 波長在 250–265 nm 範圍內的 UVR 對滅菌和消毒最有效,因為它對應於 DNA 吸收光譜中的最大值。 低壓汞放電管通常用作 UV 源,因為 90% 以上的輻射能量位於 254 nm 線。 這些燈通常被稱為“殺菌燈”、“殺菌燈”或簡稱為“UVC 燈”。 殺菌燈用於醫院抗擊結核感染,也用於微生物安全櫃內以滅活空氣中和表面的微生物。 正確安裝燈具和使用眼部保護裝置至關重要。

                                                                                                                                                                                  美黑. 在企業中可以找到日光浴床,客戶可以通過特殊的日光浴燈曬黑,這些日光浴燈主要在 UVA 範圍內發射,但也會發射一些 UVB。 經常使用日光浴床可能會顯著增加一個人每年的皮膚紫外線暴露量; 此外,在日光浴沙龍工作的員工也可能接觸到低水平的物質。 客戶應強制使用護目鏡或太陽鏡等護目鏡,根據安排,甚至工作人員也可能需要護目鏡。

                                                                                                                                                                                  一般照明. 熒光燈在工作場所很常見,在家庭中也已經使用了很長時間。 這些燈會發出少量的紫外線輻射,並且只佔一個人每年紫外線照射量的百分之幾。 鹵鎢燈越來越多地用於家庭和工作場所,用於各種照明和展示目的。 未屏蔽的滷素燈可以發出足以在短距離內造成急性傷害的紫外線輻射水平。 在這些燈上安裝玻璃過濾器應該可以消除這種危險。

                                                                                                                                                                                  生物效應

                                                                                                                                                                                  紅斑

                                                                                                                                                                                  紅斑或“曬傷”是皮膚變紅,通常在暴露於紫外線輻射後四到八小時內出現,並在幾天后逐漸消退。 嚴重的曬傷會導致皮膚起泡和脫皮。 UVB 和 UVC 在引起紅斑方面的效果都是 UVA 的 1,000 倍左右(Parrish、Jaenicke 和 Anderson,1982 年),但較長的 UVB 波長(295 至 315 nm)產生的紅斑更嚴重,持續時間更長(Hausser,1928 年)。 紅斑的嚴重程度和時間進程的增加是由於這些波長更深入地滲透到表皮中。 皮膚的最大靈敏度顯然出現在大約 295 nm 處(Luckiesh、Holladay 和 Taylor 1930;Coblentz、Stair 和 Hogue 1931),而在 0.07 nm 和更長的波長處出現的靈敏度要低得多(大約 315)(McKinlay 和 Diffey 1987)。

                                                                                                                                                                                  在最近針對未曬黑的淺色皮膚的研究中,295 nm 的最小紅斑劑量 (MED) 範圍為 6 至 30 mJ/cm2 (Everett、Olsen 和 Sayer 1965 年;Freeman 等人 1966 年;Berger、Urbach 和 Davies 1968 年)。 254 nm 處的 MED 變化很大,具體取決於曝光後經過的時間以及皮膚是否暴露在室外陽光下,但通常約為 20 mJ/cm2, 或高達 0.1 J/cm2. 皮膚色素沉著和曬黑,最重要的是角質層增厚,可以使 MED 增加至少一個數量級。

                                                                                                                                                                                  光敏作用

                                                                                                                                                                                  職業健康專家經常遇到光敏工人職業暴露於紫外線輻射的不利影響。 使用某些藥物可能會在暴露於 UVA 時產生光敏作用,局部應用某些產品(包括某些香水、潤膚露等)也可能產生光敏作用。 對光敏劑的反應包括光過敏(皮膚過敏反應)和從陽光或工業 UVR 來源的 UVR 暴露後的光毒性(皮膚刺激)。 (使用日光浴設備時的光敏反應也很常見。)這種皮膚光敏反應可能是由塗抹在皮膚上的乳膏或軟膏、口服或註射藥物或使用處方吸入器引起的(見圖 1) ). 開出潛在光敏藥物處方的醫生應始終警告患者採取適當措施以確保不會產生不良反應,但患者經常被告知只避免陽光照射而不是紫外線輻射源(因為這些對於一般人群來說並不常見)。

                                                                                                                                                                                  圖 1. 一些光致敏物質

                                                                                                                                                                                  ELF020T1

                                                                                                                                                                                  延遲效應

                                                                                                                                                                                  長期暴露在陽光下——尤其是 UVB 成分——會加速皮膚老化並增加患皮膚癌的風險(Fitzpatrick 等人 1974 年;Forbes 和 Davies 1982 年;Urbach 1969 年;Passchier 和 Bosnjakovic 1987 年)。 幾項流行病學研究表明,皮膚癌的發病率與緯度、海拔高度和天空覆蓋度密切相關,而這又與 UVR 暴露相關(Scotto、Fears 和 Gori 1980 年;WHO 1993 年)。

                                                                                                                                                                                  人類皮膚致癌作用的精確定量劑量反應關係尚未建立,儘管白皙皮膚的人,尤其是凱爾特人,更容易患皮膚癌。 然而,必須注意的是,在動物模型中引發皮膚腫瘤所必需的紫外線照射可能會傳遞得足夠慢,以至於不會產生紅斑,並且這些研究中報告的相對有效性(相對於 302 nm 處的峰值)在相同的情況下有所不同就像曬傷一樣(Cole、Forbes 和 Davies 1986;Sterenborg 和 van der Leun 1987)。

                                                                                                                                                                                  光角膜炎和光結膜炎

                                                                                                                                                                                  這些是由暴露於 UVB 和 UVC 輻射引起的急性炎症反應,在過度暴露後數小時內出現,通常在一到兩天后消退。

                                                                                                                                                                                  強光導致的視網膜損傷

                                                                                                                                                                                  儘管光源不太可能對視網膜造成熱損傷,但暴露於富含藍光的光源可能會造成光化學損傷。 這可能導致暫時或永久性視力下降。 然而,對強光的正常厭惡反應應該可以防止這種情況發生,除非有意識地努力盯著強光看。 UVR 對視網膜損傷的貢獻通常非常小,因為晶狀體的吸收限制了視網膜暴露。

                                                                                                                                                                                  慢性影響

                                                                                                                                                                                  幾十年來長期職業性暴露於紫外線輻射可能會導致白內障和非眼睛相關的退行性影響,例如與陽光照射相關的皮膚老化和皮膚癌。 長期暴露在紅外線輻射下也會增加患白內障的風險,但如果能保護眼睛,這種情況發生的可能性很小。

                                                                                                                                                                                  光化紫外線輻射(UVB 和 UVC)被角膜和結膜強烈吸收。 這些組織的過度暴露會導致角膜結膜炎,通常稱為“焊工閃光”、“弧光眼”或“雪盲”。 Pitts 報告了人類、兔子和猴子角膜中光性角膜炎的作用譜和時程(Pitts 1974)。 潛伏期與暴露的嚴重程度成反比,從1.5到24小時不等,但通常發生在6到12小時內; 不適通常會在 48 小時內消失。 結膜炎隨之而來,並可能伴有眼瞼周圍面部皮膚的紅斑。 當然,UVR 暴露很少會導致永久性眼部損傷。 Pitts 和 Tredici (1971) 報告了 10 至 220 nm 寬 310 nm 波段的人類光性角膜炎閾值數據。 發現角膜的最大靈敏度出現在 270 nm 處——與皮膚的最大靈敏度明顯不同。 據推測,270 nm 輻射在生物學上更具活性,因為缺乏角質層來減弱較短 UVR 波長下角膜上皮組織的劑量。 波長響應或作用光譜沒有像紅斑作用光譜那樣變化很大,閾值在 4 到 14 mJ/cm 之間變化2 在 270 納米。 在 308 nm 處報告的閾值約為 100 mJ/cm2.

                                                                                                                                                                                  眼睛反复暴露於具有潛在危險水平的 UVR 並不會像皮膚暴露那樣增加受影響組織(角膜)的保護能力,這會導致曬黑和角質層增厚。 Ringvold 及其同事研究了角膜 (Ringvold 1980a) 和房水 (Ringvold 1980b) 的紫外線吸收特性,以及 UVB 輻射對角膜上皮細胞 (Ringvold 1983)、角膜基質 (Ringvold 和 Davanger 1985) 和角膜內皮(Ringvold、Davanger 和 Olsen 1982;Olsen 和 Ringvold 1982)。 他們的電子顯微鏡研究表明,角膜組織具有顯著的修復和恢復特性。 儘管人們可以很容易地檢測到最初出現在細胞膜中的所有這些層的顯著損壞,但形態學恢復在一周後完成。 基質層中角膜細胞的破壞很明顯,儘管內皮細胞通常缺乏快速細胞更新,但內皮細胞恢復明顯。 卡倫等人。 (1984) 研究瞭如果紫外線照射持續存在,內皮損傷就會持續存在。 賴利等。 (1987) 還研究了 UVB 暴露後的角膜內皮細胞,並得出結論認為,嚴重的單一損傷不太可能產生延遲效應; 然而,他們還得出結論,長期接觸會加速與角膜老化相關的內皮細胞變化。

                                                                                                                                                                                  295 nm 以上的波長可以透過角膜,幾乎完全被晶狀體吸收。 Pitts、Cullen 和 Hacker (1977b) 表明,在 295–320 nm 波段的波長下,兔子會產生白內障。 瞬態不透明度的閾值範圍為 0.15 至 12.6 J/cm2,取決於波長,最小閾值為 300 nm。 永久性混濁需要更多的輻射照射。 在 325 至 395 nm 的波長范圍內沒有發現透鏡效應,即使在 28 至 162 J/cm 的更高輻射照射下也是如此2 (Pitts、Cullen 和 Hacker 1977a;Zuclich 和 Connolly 1976)。 這些研究清楚地說明了 300-315 nm 光譜帶的特殊危害,正如預期的那樣,因為這些波長的光子可以有效地穿透並具有足夠的能量來產生光化學損傷。

                                                                                                                                                                                  泰勒等。 (1988) 提供了流行病學證據,證明陽光中的 UVB 是老年性白內障的一個病因,但表明白內障與 UVA 暴露沒有相關性。 儘管由於晶狀體對 UVA 的強烈吸收而一度流行,但 UVA 可導致白內障的假設尚未得到實驗實驗室研究或流行病學研究的支持。 實驗室實驗數據表明光性角膜炎的閾值低於白內障發生的閾值,因此必須得出結論,低於每天產生光性角膜炎所需的水平應被視為對晶狀體組織有害。 即使假設角膜暴露在幾乎等於光性角膜炎閾值的水平,人們也會估計晶狀體在 308 nm 處的每日 UVR 劑量將低於 120 mJ/cm2 在戶外 12 小時(Sliney 1987)。 事實上,更現實的平均每日暴露量將小於該值的一半。

                                                                                                                                                                                  火腿等。 (1982) 確定了 320-400 nm 波段的 UVR 產生的光視網膜炎的作用光譜。 他們表明,可見光譜帶的閾值為 20 至 30 J/cm2 在 440 nm 處,減少到大約 5 J/cm2 對於以 10 nm 為中心的 325 nm 波段。 作用光譜隨著波長的減小而單調增加。 因此,我們應該得出結論,水平遠低於 5 J/cm2 在 308 nm 處應該會產生視網膜損傷,儘管這些損傷在曝光後 24 至 48 小時內不會變得明顯。 沒有關於低於 325 nm 的視網膜損傷閾值的公開數據,只能預期角膜和晶狀體組織光化學損傷的作用光譜模式也適用於視網膜,從而導致損傷閾值為0.1 焦耳/厘米2.

                                                                                                                                                                                  儘管 UVB 輻射已明確顯示對皮膚具有致突變性和致癌性,但角膜和結膜致癌的情況極其罕見,這一點非常引人注目。 似乎沒有科學證據表明紫外線照射與人類角膜或結膜的任何癌症有關,儘管牛的情況並非如此。 這表明人眼中有一個非常有效的免疫系統在運作,因為肯定有戶外工人接受與牛所接受的 UVR 暴露相當的暴露。 這一結論得到以下事實的進一步支持:患有免疫反應缺陷的個體,如色素性乾皮病,經常發展為角膜和結膜瘤(Stenson 1982)。

                                                                                                                                                                                  安全標準

                                                                                                                                                                                  UVR 的職業暴露限值 (EL) 已經制定,包括一個作用譜曲線,該曲線包含從輕微紅斑和角膜結膜炎研究中獲得的急性效應閾值數據(Sliney 1972 年;IRPA 1989 年)。 考慮到測量誤差和個體反應的變化,該曲線與集體閾值數據沒有顯著差異,並且遠低於 UVB 致白內障閾值。

                                                                                                                                                                                  UVR 的 EL 在 270 nm (0.003 J/cm2 在 270 nm 處),例如,在 308 nm 處為 0.12 J/cm2 (ACGIH 1995,IRPA 1988)。 無論暴露是來自白天的幾次脈衝暴露、一次非常短暫的暴露,還是來自每平方厘米幾微瓦的 8 小時暴露,生物危害都是相同的,並且上述限制適用於全天工作。

                                                                                                                                                                                  職業防護

                                                                                                                                                                                  在可行的情況下,應盡量減少職業暴露於紫外線輻射。 對於人工源,盡可能優先採取過濾、屏蔽、圍護等工程措施。 管理控制,例如訪問限制,可以降低對個人保護的要求。

                                                                                                                                                                                  農業工人、體力勞動者、建築工人、漁民等戶外工作人員可以穿著合適的緊密編織衣服,最重要的是,戴上有檐帽子以減少面部和頸部暴露,從而最大限度地降低暴露在太陽紫外線下的風險。 可以在暴露的皮膚上塗抹防曬霜,以減少進一步暴露。 戶外工作人員應有陰涼處,並獲得上述所有必要的保護措施。

                                                                                                                                                                                  在工業中,有許多來源能夠在短時間內造成急性眼損傷。 可以使用適合預期用途的不同防護等級的各種眼部防護裝置。 用於工業用途的產品包括焊接頭盔(此外還提供保護免受強烈的可見光和紅外輻射以及面部保護)、面罩、護目鏡和吸收紫外線的眼鏡。 一般而言,工業用防護眼鏡應緊貼面部,確保沒有縫隙讓紫外線輻射直接到達眼睛,並且結構合理,以防止人身傷害。

                                                                                                                                                                                  防護眼鏡的合適性和選擇取決於以下幾點:

                                                                                                                                                                                  • UVR 源的強度和光譜發射特性
                                                                                                                                                                                  • 靠近 UVR 源的人的行為模式(距離和暴露時間很重要)
                                                                                                                                                                                  • 防護眼鏡材料的傳輸性能
                                                                                                                                                                                  • 眼鏡框的設計可防止眼睛周邊暴露於直接未吸收的紫外線輻射。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  在工業暴露情況下,可以通過測量並與推薦的暴露限值進行比較來評估眼部危害程度(Duchene、Lakey 和 Repacholi,1991 年)。

                                                                                                                                                                                  測量

                                                                                                                                                                                  由於生物效應對波長的強烈依賴性,任何 UVR 源的主要測量是其光譜功率或光譜輻照度分佈。 這必須使用由合適的輸入光學器件、單色儀和 UVR 檢測器和讀數器組成的光譜輻射計進行測量。 這種儀器通常不用於職業衛生。

                                                                                                                                                                                  在許多實際情況下,寬帶 UVR 計用於確定安全暴露持續時間。 出於安全目的,可以調整光譜響應以遵循用於 ACGIH 和 IRPA 曝光指南的光譜函數。 如果不使用適當的儀器,將導致危害評估的嚴重錯誤。 也可以使用個人 UVR 劑量計(例如,聚砜膠片),但它們的應用主要局限於職業安全研究,而不是危害評估調查。

                                                                                                                                                                                  結論

                                                                                                                                                                                  紫外線照射引起的關鍵細胞成分的分子損傷不斷發生,並且存在修復機制來應對皮膚和眼組織的紫外線照射。 只有當這些修復機制不堪重負時,急性生物損傷才會變得明顯(Smith 1988)。 由於這些原因,最大限度地減少職業紫外線輻射暴露仍然是職業健康和安全工作者關注的一個重要問題。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 15:01

                                                                                                                                                                                  紅外輻射

                                                                                                                                                                                  紅外輻射是位於微波和可見光之間的非電離輻射光譜的一部分。 它是人類環境的自然組成部分,因此人們在日常生活的所有領域都會少量接觸到它——例如,在家里或在陽光下的娛樂活動中。 但是,工作場所的某些技術過程可能會導致非常強烈的暴露。

                                                                                                                                                                                  許多工業過程涉及各種材料的熱固化。 所使用的熱源或加熱材料本身通常會發出高水平的紅外輻射,以至於大量工人有可能被暴露在外。

                                                                                                                                                                                  概念和數量

                                                                                                                                                                                  紅外輻射 (IR) 的波長范圍為 780 nm 至 1 mm。 根據國際照明委員會 (CIE) 的分類,該波段細分為 IRA(從 780 nm 到 1.4 μm)、IRB(從 1.4 μm 到 3 μm)和 IRC(從 3 μm 到 1 mm)。 這種細分大致遵循了IR在組織中的波長依賴性吸收特性以及由此產生的不同生物學效應。

                                                                                                                                                                                  紅外輻射的數量和時空分佈用不同的輻射量和單位來描述。 由於光學和生理特性,尤其是眼睛的特性,通常會在小“點”源和“擴展”源之間進行區分。 這種區分的標準是在眼睛處測量的光源對向的角度 (α) 的弧度值。 這個角度可以計算為商,即光源尺寸 DL 除以觀看距離 r. 擴展光源是那些在眼睛處的視角大於 α 的光源分鐘,通常為 11 毫弧度。 對於所有擴展源,都有一個觀看距離,其中 α 等於 α分鐘; 在更遠的觀看距離上,可以將源視為點源。 在光輻射防護中,與擴展源相關的最重要的量是 輻射 (L, 以 Wm 表示 - 2sr - 1)和 時間積分輻射 (Lp 在Jm - 2sr - 1),它描述了源的“亮度”。 對於健康風險評估,與點源或距源距離為 α< α 的暴露最相關的量分鐘,是 輻照度 (E, 以 Wm 表示 - 2),相當於照射劑量率的概念,而 輻射照射 (H, 單位為 - 2), 相當於暴露劑量的概念。

                                                                                                                                                                                  在光譜的某些波段,暴露引起的生物效應在很大程度上取決於波長。 因此,必須使用額外的光譜輻射量(例如,光譜輻射, Ll, 以 Wm 表示 - 2 sr - 1 nm - 1) 權衡源的物理髮射值與與生物效應相關的適用作用譜。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  來源和職業暴露

                                                                                                                                                                                  暴露於 IR 的結果來自各種自然和人工來源。 這些來源的光譜發射可能僅限於單一波長(激光),也可能分佈在很寬的波長帶上。

                                                                                                                                                                                  產生光輻射的不同機制通常是:

                                                                                                                                                                                  • 熱激發(黑體輻射)
                                                                                                                                                                                  • 氣體放電
                                                                                                                                                                                  • 通過受激發射的輻射(激光)進行光放大,氣體放電機制在 IR 波段中不太重要。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  許多工業過程中使用的最重要來源的輻射是由熱激發產生的,如果已知來源的絕對溫度,則可以使用黑體輻射的物理定律對其進行近似計算。 總排放量(M,Wm - 2) 的黑體輻射體(圖 1)由 Stefan-Boltzmann 定律描述:

                                                                                                                                                                                  公噸) = 5.67 × 10-8T4

                                                                                                                                                                                  並取決於溫度的 4 次方 (T, K) 的輻射體。 輻射的光譜分佈由普朗克輻射定律描述:

                                                                                                                                                                                  和最大發射波長 (λ最大) 根據維恩定律描述為:

                                                                                                                                                                                  λ最大 =(2.898×10-8)/ T

                                                                                                                                                                                  圖 1. 光譜輻射率 λ最大在每條曲線上以開爾文度數顯示的絕對溫度下的黑體輻射體

                                                                                                                                                                                  ELF040F1

                                                                                                                                                                                  工業和醫療過程中使用的許多激光器會發出非常高水平的紅外線。 一般來說,與其他輻射源相比,激光輻射具有一些不尋常的特徵,這些特徵可能會影響暴露後的風險,例如非常短的脈衝持續時間或極高的輻照度。 因此,本章其他地方將詳細討論激光輻射。

                                                                                                                                                                                  許多工業過程需要使用發出高水平可見光和紅外輻射的光源,因此麵包師、玻璃吹製工、窯爐工人、鑄造廠工人、鐵匠、冶煉廠和消防員等大量工人都可能面臨暴露的風險。 除了燈之外,還必須考慮火焰、氣炬、乙炔炬、熔融金屬池和白熾金屬棒等來源。 這些在鑄造廠、鋼廠和許多其他重工業工廠中都會遇到。 表 1 總結了 IR 源及其應用的一些示例。

                                                                                                                                                                                  表 1. 不同的 IR 來源、暴露人群和大致暴露水平

                                                                                                                                                                                  資源

                                                                                                                                                                                  應用或暴露人群

                                                                                                                                                                                  曝光

                                                                                                                                                                                  陽光

                                                                                                                                                                                  戶外工作者、農民、建築工人、海員、公眾

                                                                                                                                                                                  500瓦米 - 2

                                                                                                                                                                                  鎢絲燈

                                                                                                                                                                                  一般人口和工人
                                                                                                                                                                                  一般照明、油墨和油漆乾燥

                                                                                                                                                                                  105 - 106 Wm - 2sr - 1

                                                                                                                                                                                  鹵鎢燈絲燈

                                                                                                                                                                                  (見鎢絲燈)
                                                                                                                                                                                  複印系統(定影)、一般工藝(乾燥、烘烤、收縮、軟化)

                                                                                                                                                                                  50–200 瓦米 - 2 (在 50 厘米處)

                                                                                                                                                                                  發光二極管(例如 GaAs 二極管)

                                                                                                                                                                                  玩具、消費電子、數據傳輸技術等

                                                                                                                                                                                  105 Wm - 2sr - 1

                                                                                                                                                                                  氙弧燈

                                                                                                                                                                                  投影儀、太陽能模擬器、探照燈
                                                                                                                                                                                  印刷廠攝像師、光學實驗室工作人員、藝人

                                                                                                                                                                                  107 Wm - 2sr - 1

                                                                                                                                                                                  鐵熔體

                                                                                                                                                                                  煉鋼爐、鋼廠工人

                                                                                                                                                                                  105 Wm - 2sr - 1

                                                                                                                                                                                  紅外燈陣列

                                                                                                                                                                                  工業加熱乾燥

                                                                                                                                                                                  103 到8.103 Wm - 2

                                                                                                                                                                                  醫院紅外線燈

                                                                                                                                                                                  孵化器

                                                                                                                                                                                  100–300 瓦米 - 2

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  生物效應

                                                                                                                                                                                  光輻射通常不會很深地穿透到生物組織中。 因此,IR 暴露的主要目標是皮膚和眼睛。 在大多數曝光條件下,IR 的主要相互作用機制是熱。 只有激光可能產生的非常短的脈衝,但這裡沒有考慮,也會導致機械熱效應。 電離或化學鍵斷裂的影響預計不會出現在 IR 輻射中,因為粒子能量低於大約 1.6 eV,太低而不會引起此類影響。 出於同樣的原因,光化學反應僅在可見光和紫外線區域的較短波長下才變得重要。 紅外線對健康的不同波長依賴性影響主要來自組織的波長依賴性光學特性——例如,眼部介質的光譜吸收(圖 2)。

                                                                                                                                                                                  圖 2. 眼部介質的光譜吸收

                                                                                                                                                                                  ELF040F2

                                                                                                                                                                                  對眼睛的影響

                                                                                                                                                                                  一般來說,眼睛非常適合保護自己免受自然環境的光輻射。 此外,通過將暴露時間限制在幾分之一秒(約 0.25 秒)內的厭惡反應,眼睛在生理上受到保護,免受明亮光源(例如太陽或高強度燈)的傷害。

                                                                                                                                                                                  由於眼部介質的透明度,IRA 主要影響視網膜。 當直接觀察點光源或激光束時,IRA 區域的聚焦特性還使視網膜比身體的任何其他部位更容易受到損傷。 對於短時間曝光,虹膜因吸收可見光或近紅外光而發熱被認為在晶狀體混濁的發展中發揮了作用。

                                                                                                                                                                                  隨著波長增加,超過約 1 μm,眼部介質的吸收增加。 因此,晶狀體和有色虹膜對 IRA 輻射的吸收被認為在晶狀體混濁的形成中起作用。 透鏡的損壞歸因於低於 3 μm 的波長(IRA 和 IRB)。 對於波長超過 1.4 μm 的紅外輻射,房水和晶狀體的吸收能力特別強。

                                                                                                                                                                                  在光譜的 IRB 和 IRC 區域,眼部介質由於其成分水的強烈吸收而變得不透明。 該區域的吸收主要在角膜和房水中。 超過 1.9 μm,角膜實際上是唯一的吸收器。 由於熱傳導,角膜吸收長波紅外輻射可能會導致眼睛溫度升高。 由於表面角膜細胞的更新速度很快,任何僅限於角膜外層的損傷都可以預期是暫時的。 在 IRC 波段,暴露會導致角膜灼傷,類似於皮膚灼傷。 然而,角膜灼傷不太可能發生,因為強烈暴露引起的疼痛感會引發厭惡反應。

                                                                                                                                                                                  對皮膚的影響

                                                                                                                                                                                  紅外輻射不會很深地穿透皮膚。 因此,皮膚暴露在非常強的紅外線下可能會導致不同程度的局部熱效應,甚至嚴重的灼傷。 對皮膚的影響取決於皮膚的光學特性,例如與波長相關的穿透深度(圖 3 ). 特別是在較長波長下,大量暴露可能會導致局部溫度升高和灼傷。 由於皮膚中熱傳輸過程的物理特性,這些影響的閾值取決於時間。 10 kWm 的輻射 - 2,例如,可能會在 5 秒內引起疼痛感,而 2 kWm 的照射 - 2 不會在短於大約 50 秒的時間內引起相同的反應。

                                                                                                                                                                                  圖 3. 不同波長穿透皮膚的深度

                                                                                                                                                                                  ELF040F3

                                                                                                                                                                                  如果暴露時間很長,即使數值遠低於疼痛閾值,熱對人體的負擔也可能很大。 特別是如果暴露覆蓋整個身體,例如在鋼熔體前。 結果可能是生理上平衡良好的體溫調節系統失衡。 耐受這種暴露的閾值將取決於不同的個體和環境條件,例如體溫調節系統的個體能力、暴露期間的實際身體新陳代謝或環境溫度、濕度和空氣流動(風速)。 無需任何體力勞動,最大暴露量為 300 Wm - 2 在某些環境條件下可以容忍超過 140 小時,但該值會降低到大約 XNUMX Wm - 2 在繁重的體力勞動中。

                                                                                                                                                                                  暴露標準

                                                                                                                                                                                  IR 暴露的生物學效應取決於波長和暴露持續時間,僅當超過特定閾值強度或劑量值時才無法忍受。 為了防止這種無法忍受的暴露條件,國際組織,如世界衛生組織 (WHO)、國際勞工局 (ILO)、國際輻射防護協會 (INIRC/IRPA) 的國際非電離輻射委員會,及其繼任者國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 和美國政府工業衛生學家會議 (ACGIH) 已經建議了來自相干和非相干光源的紅外輻射的暴露限值。 大多數關於限制人類暴露於紅外輻射的準則的國家和國際建議都是基於甚至與 ACGIH (1993/1994) 發布的建議閾限值 (TLV) 相同的。 這些限制得到廣泛認可,並經常在職業情況下使用。 它們基於當前的科學知識,旨在防止視網膜和角膜的熱損傷,並避免對眼睛晶狀體可能產生的延遲影響。

                                                                                                                                                                                  1994 年修訂的 ACGIH 暴露限值如下:

                                                                                                                                                                                  1. 為了保護視網膜在暴露於可見光的情況下免受熱損傷,(例如,在強光源的情況下),光譜輻射 Lλ 以 W/(m² sr nm) 為單位加權視網膜熱危害函數 Rλ (見表2)在波長間隔Δλ 並在 400 至 1400 nm 波長范圍內求和,不應超過:

                                                                                                                                                                                  哪裡 t 觀看持續時間是否限於從 10-3 到 10 秒(即,對於意外觀察條件,而不是固定觀察),α 是以弧度計算的源的對向角,由 α = 源的最大擴展/到源的距離計算 Rλ  (表 2)。

                                                                                                                                                                                  2. 為了保護視網膜免受紅外熱燈或任何沒有強烈視覺刺激的近紅外源的暴露危害,眼睛觀察到的 770 至 1400 nm 波長范圍內的紅外輻射(基於 7 mm 瞳孔)直徑)延長觀察條件的持續時間應限於:

                                                                                                                                                                                  此限制基於 7 毫米的瞳孔直徑,因為在這種情況下,由於沒有可見光,可能不存在厭惡反應(例如閉眼)。

                                                                                                                                                                                  3. 為避免對眼睛晶狀體可能產生的延遲影響,例如遲發性白內障,並保護角膜免受過度曝光,波長大於 770 nm 的紅外輻射應限制在 100 W/m²,持續時間大於 1,000 s並:

                                                                                                                                                                                  或更短的時間。

                                                                                                                                                                                  4. 對於無晶狀體患者,針對紫外線和可見光 (305–700 nm) 的波長范圍給出單獨的加權函數和由此產生的 TLV。

                                                                                                                                                                                  表 2. 視網膜熱危害函數

                                                                                                                                                                                  波長(納米)

                                                                                                                                                                                  Rλ

                                                                                                                                                                                  波長(納米)

                                                                                                                                                                                  Rλ

                                                                                                                                                                                  400

                                                                                                                                                                                  1.0

                                                                                                                                                                                  460

                                                                                                                                                                                  8.0

                                                                                                                                                                                  405

                                                                                                                                                                                  2.0

                                                                                                                                                                                  465

                                                                                                                                                                                  7.0

                                                                                                                                                                                  410

                                                                                                                                                                                  4.0

                                                                                                                                                                                  470

                                                                                                                                                                                  6.2

                                                                                                                                                                                  415

                                                                                                                                                                                  8.0

                                                                                                                                                                                  475

                                                                                                                                                                                  5.5

                                                                                                                                                                                  420

                                                                                                                                                                                  9.0

                                                                                                                                                                                  480

                                                                                                                                                                                  4.5

                                                                                                                                                                                  425

                                                                                                                                                                                  9.5

                                                                                                                                                                                  485

                                                                                                                                                                                  4.0

                                                                                                                                                                                  430

                                                                                                                                                                                  9.8

                                                                                                                                                                                  490

                                                                                                                                                                                  2.2

                                                                                                                                                                                  435

                                                                                                                                                                                  10.0

                                                                                                                                                                                  495

                                                                                                                                                                                  1.6

                                                                                                                                                                                  440

                                                                                                                                                                                  10.0

                                                                                                                                                                                  500-700

                                                                                                                                                                                  1.0

                                                                                                                                                                                  445

                                                                                                                                                                                  9.7

                                                                                                                                                                                  700-1,050

                                                                                                                                                                                  10((700 - λ )/500)

                                                                                                                                                                                  450

                                                                                                                                                                                  9.4

                                                                                                                                                                                  1,050-1,400

                                                                                                                                                                                  0.2

                                                                                                                                                                                  455

                                                                                                                                                                                  9.0

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  資料來源:ACGIH 1996。

                                                                                                                                                                                  測量

                                                                                                                                                                                  可靠的輻射測量技術和儀器可以用來分析皮膚和眼睛暴露於光輻射源的風險。 為了表徵傳統光源,測量輻射亮度通常非常有用。 為了定義來自光源的危險暴露條件,輻照度和輻射暴露更為重要。 寬帶光源的評估比單一波長或非常窄波段發射的光源的評估更複雜,因為必須考慮光譜特性和光源尺寸。 某些燈的光譜包括寬波長帶上的連續譜發射和某些單一波長(線)上的發射。 如果每條線中的能量分數未正確添加到連續譜中,則可能會在這些光譜的表示中引入重大錯誤。

                                                                                                                                                                                  對於健康危害評估,必須在指定暴露標準的限制孔徑上測量暴露值。 通常 1 毫米孔徑被認為是最小的實際孔徑尺寸。 大於 0.1 毫米的波長存在困難,因為 1 毫米孔徑會產生顯著的衍射效應。 對於該波段,可接受 1 cm²(直徑 11 毫米)的孔徑,因為該波段中的熱點比較短波長處的熱點大。 對於視網膜危害的評估,孔徑的大小由平均瞳孔大小決定,因此選擇 7 mm 的孔徑。

                                                                                                                                                                                  通常,光學區域的測量非常複雜。 由未經培訓的人員進行的測量可能會得出無效的結論。 在 Sliney 和 Wolbarsht (1980) 中可以找到測量程序的詳細總結。

                                                                                                                                                                                  保護措施

                                                                                                                                                                                  防止暴露於光輻射的最有效的標准保護是光源的整個外殼和可能從光源發出的所有輻射路徑。 通過這些措施,在大多數情況下應該很容易達到接觸限值的要求。 如果不是這種情況,則適用個人保護。 例如,應使用合適的護目鏡或面罩或防護服形式的可用眼部保護裝置。 如果工作條件不允許採取此類措施,則可能需要進行行政控制和限制對高強度源的訪問。 在某些情況下,減少電源功率或工作時間(工作暫停以從熱應激中恢復)或兩者都可能是保護工人的可能措施。

                                                                                                                                                                                  結論

                                                                                                                                                                                  一般來說,來自燈等最常見來源或大多數工業應用的紅外輻射不會對工人造成任何風險。 然而,在某些工作場所,紅外線會給工人帶來健康風險。 此外,工業、科學和醫學中特殊用途燈和高溫過程的應用和使用也迅速增加。 如果這些應用程序的暴露量足夠高,則不能排除有害影響(主要是在眼睛中,但也在皮膚上)。 國際公認的光輻射暴露標準的重要性預計會增加。 為保護工人免受過度暴露,應強制採取防護措施,如防護(眼罩)或防護服。

                                                                                                                                                                                  歸因於紅外輻射的主要不利生物效應是白內障,稱為吹玻璃工或熔爐工人白內障。 即使在相對較低的水平下長期接觸也會對人體造成熱應激。 在這種暴露條件下,必須考慮其他因素,例如體溫和蒸發熱損失以及環境因素。

                                                                                                                                                                                  為了告知和指導工人,工業國家製定了一些實用指南。 在 Sliney 和 Wolbarsht (1980) 中可以找到全面的總結。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 15:19

                                                                                                                                                                                  光和紅外輻射

                                                                                                                                                                                  光和紅外 (IR) 輻射能是光輻射的兩種形式,它們與紫外線輻射一起形成光譜。 在光譜中,不同的波長具有相當不同的引起生物效應的潛力,因此光譜可以進一步細分。

                                                                                                                                                                                  術語 應保留 400 至 760 nm 之間的輻射能量波長,這會引起視網膜的視覺反應 (CIE 1987)。 光是照明燈、視覺顯示器和各種照明器輸出的重要組成部分。 然而,除了照明對視覺的重要性之外,由於工作場所任務的人體工程學設計不佳,某些光源可能會造成不良的生理反應,例如失能和不適的眩光、閃爍和其他形式的眼睛壓力。 強光的發射也是某些工業過程(例如弧焊)的潛在危險副作用。

                                                                                                                                                                                  紅外輻射(IRR,波長 760 nm 至 1 mm)通常也可以稱為 熱輻射 輻射熱),並從任何溫暖的物體(熱發動機、熔融金屬和其他鑄造源、熱處理表面、白熾電燈、輻射加熱系統等)中散發出來。 紅外輻射也從各種各樣的電氣設備中發出,例如電動機、發電機、變壓器和各種電子設備。

                                                                                                                                                                                  紅外輻射是熱應激的促成因素。 高環境空氣溫度和濕度以及低程度的空氣循環可以與輻射熱結合產生熱應激,並有可能導致熱損傷。 在較冷的環境中,不受歡迎或設計不當的輻射熱源也會產生不適——這是一個符合人體工程學的考慮。

                                                                                                                                                                                  生物效應

                                                                                                                                                                                  可見光和紅外線形式的輻射對眼睛和皮膚造成的職業危害受到眼睛對強光的厭惡和強烈輻射加熱導致的皮膚疼痛感的限制。 眼睛非常適合保護自己免受周圍陽光的急性光輻射損傷(由於紫外線、可見光或紅外線輻射能)。 它受到對觀看明亮光源的自然厭惡反應的保護,這種反應通常可以保護它免受因暴露於太陽、弧光燈和焊接電弧等光源而造成的傷害,因為這種厭惡將暴露的持續時間限制在一小部分(大約兩倍)十分之一)秒。 然而,如果長期暴露在沒有強烈視覺刺激的情況下,富含 IRR 的光源可能會對眼睛的晶狀體造成危害。 一個人也可以強迫自己盯著太陽、焊弧或雪地,從而遭受暫時(有時是永久)的視力喪失。 在強光在視野中顯得較低的工業環境中,眼睛的保護機制不太有效,危險預防措施尤為重要。

                                                                                                                                                                                  強光和 IRR 源對眼睛和皮膚至少有五種不同類型的危害,必須在了解每種情況的情況下選擇保護措施。 除了來自某些強光源的紫外線輻射 (UVR) 帶來的潛在危害外,還應考慮以下危害(Sliney 和 Wolbarsht 1980 年;WHO 1982 年):

                                                                                                                                                                                  1. 視網膜熱損傷,可在 400 nm 至 1,400 nm 波長范圍內發生。 通常,只有激光、非常強烈的氙弧源或核火球才會造成此類傷害的危險。 視網膜的局部灼傷會導致盲點(暗點)。
                                                                                                                                                                                  2. 藍光對視網膜的光化學損傷(主要與波長為 400 nm 至 550 nm 的藍光相關的危害)(Ham 1989)。 這種損傷通常被稱為“藍光”光性視網膜炎; 根據其來源,這種傷害的一種特殊形式被命名為, 日光性視網膜炎. 日光性視網膜炎曾被稱為“日食失明”和相關的“視網膜灼傷”。 僅在最近幾年,人們才清楚地認識到,光性視網膜炎是由視網膜暴露於可見光譜中較短波長的光(即紫光和藍光)後的光化學損傷機制引起的。 直到 1970 世紀 1989 年代,它才被認為是熱損傷機制的結果。 與藍光相反,IRA 輻射在造成視網膜損傷方面非常無效。 (Ham 1980;Sliney 和 Wolbarsht XNUMX)。
                                                                                                                                                                                  3. 近紅外熱對晶狀體的危害(與大約 800 nm 至 3,000 nm 的波長相關)可能導致工業熱性白內障。 平均角膜暴露於陽光中的紅外輻射約為 10 W/m2. 相比之下,玻璃和鋼鐵工人暴露在 0.8 至 4 kW/m 量級的紅外輻射下2 據報導,在 10 到 15 年的時間裡每天都會出現晶狀體混濁(Sliney 和 Wolbarsht 1980)。 這些光譜帶包括 IRA 和 IRB(見圖 1)。 美國政府工業衛生學家會議 (ACGIH) 針對眼前部 IRA 暴露的指南是 100 W/m 的時間加權總輻照度2 暴露時間超過 1,000 秒(16.7 分鐘)(ACGIH 1992 和 1995)。
                                                                                                                                                                                  4. 角膜和結膜的熱損傷(波長約為 1,400 nm 至 1 mm)。 這種類型的傷害幾乎完全限於暴露於激光輻射。
                                                                                                                                                                                  5. 皮膚的熱損傷。 這在傳統光源中很少見,但可能發生在整個光譜範圍內。

                                                                                                                                                                                  波長和曝光時間的重要性

                                                                                                                                                                                  上述熱損傷 (1) 和 (4) 通常僅限於非常短暫的暴露持續時間,而眼睛保護裝置旨在防止這些急性損傷。 然而,如上文 (2) 中所述的光化學損傷可能是由於整個工作日的低劑量率造成的。 劑量率和暴露持續時間的乘積總是導致劑量(劑量決定了光化學危害的程度)。 與任何光化學損傷機制一樣,必須考慮作用光譜,它描述了不同波長在引起光生物學效應方面的相對有效性。 例如,光化學視網膜損傷的作用光譜在大約 440 nm 處達到峰值(Ham 1989)。 大多數光化學效應僅限於非常窄的波長范圍; 而熱效應可以發生在光譜中的任何波長。 因此,針對這些特定效果的眼睛保護只需要阻擋相對較窄的光譜帶才能有效。 通常,在寬帶光源的眼睛保護中,必須過濾一​​個以上的光譜帶。

                                                                                                                                                                                  光輻射源

                                                                                                                                                                                  陽光

                                                                                                                                                                                  最大的職業性光輻射暴露是戶外工作人員暴露在陽光下造成的。 太陽光譜從紫外線波段的平流層臭氧層截止波長約 290-295 nm 延伸到紅外波段的至少 5,000 nm(5 μm)。 太陽輻射可達 1 kW/m2 在夏季。 它會導致熱應激,具體取決於環境空氣溫度和濕度。

                                                                                                                                                                                  人工來源

                                                                                                                                                                                  人類暴露於光輻射的最重要的人工來源包括:

                                                                                                                                                                                  1. 焊接和切割。 焊工及其同事通常不僅會暴露在強烈的紫外線輻射下,還會暴露在電弧發出的強烈可見光和紅外輻射下。 在極少數情況下,這些來源會對眼睛的視網膜造成急性損傷。 在這些環境中必須保護眼睛。
                                                                                                                                                                                  2. 金屬工業和鑄造廠。 可見光和紅外線照射的最重要來源是鋼鐵和鋁工業以及鑄造廠中熔融和高溫的金屬表面。 工人接觸的範圍通常為 0.5 至 1.2 kW/m2.
                                                                                                                                                                                  3. 弧光燈。 許多工業和商業過程,例如涉及光化學固化燈的過程,都會發出強烈的短波可見(藍光)光以及紫外線和紅外線輻射。 雖然由於屏蔽而有害暴露的可能性很低,但在某些情況下可能會發生意外暴露。
                                                                                                                                                                                  4. 紅外燈。 這些燈主要在 IRA 範圍內發射,通常用於熱處理、油漆乾燥和相關應用。 這些燈不會對人類造成任何顯著的暴露危害,因為暴露時產生的不適會將暴露限制在安全水平。
                                                                                                                                                                                  5. 藥物治療。 紅外燈在物理醫學中用於各種診斷和治療目的。 根據治療的類型,對患者的照射有很大差異,工作人員需要小心使用紅外線燈。
                                                                                                                                                                                  6. 一般照明。 熒光燈發出的紅外線非常少,通常亮度不足以對眼睛造成潛在危害。 鎢和鎢-鹵素白熾燈在紅外線中發射大部分輻射能。 此外,如果人盯著燈絲看,鹵鎢燈發出的藍光會對視網膜造成危害。 幸運的是,眼睛對強光的厭惡反應即使在短距離內也能防止急性傷害。 在這些燈上放置玻璃“熱”過濾器應該可以最大限度地減少/消除這種危險。
                                                                                                                                                                                  7. 光學投影儀和其他設備。 強光源用於探照燈、電影放映機和其他光束准直設備。 這些可能會對非常近距離的直射光束造成視網膜危害。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  源屬性的測量

                                                                                                                                                                                  任何光源最重要的特性是其光譜功率分佈。 這是使用分光輻射計測量的,該分光輻射計由合適的輸入光學器件、單色儀和光電探測器組成。

                                                                                                                                                                                  在許多實際情況下,寬帶光輻射計用於選擇給定的光譜區域。 出於可見照明和安全目的,儀器的光譜響應將被定制以遵循生物光譜響應; 例如,照度計適用於眼睛的適光(視覺)反應。 通常,除了UVR危害測量儀,強光源和紅外光源的測量和危害分析對於常規的職業健康和安全專家來說過於復雜。 燈的安全類別標準化正在取得進展,因此將不需要用戶進行測量來確定潛在危險。

                                                                                                                                                                                  人體接觸限值

                                                                                                                                                                                  根據人眼的光學參數和光源輻射的知識,可以計算視網膜的輻照度(劑量率)。 人眼的前部結構暴露於紅外輻射也可能很有趣,還應牢記光源的相對位置和眼瞼閉合程度會極大地影響眼睛暴露的正確計算劑量。 對於紫外線和短波長光曝光,光源的光譜分佈也很重要。

                                                                                                                                                                                  許多國家和國際組織已經推薦了光輻射的職業暴露限值 (EL)(ACGIH 1992 和 1994;Sliney 1992)。 儘管大多數此類團體都推薦了用​​於紫外線和激光輻射的 EL,但只有一個團體推薦了用於可見輻射(即光)的 EL,即 ACGIH,這是職業健康領域的一家知名機構。 ACGIH 將其 EL 稱為閾限值或 TLV, 由於這些每年發布一次,因此有機會進行年度修訂(ACGIH 1992 和 1995)。 它們在很大程度上基於來自動物研究的眼部損傷數據以及來自觀察太陽和焊接電弧導致的人類視網膜損傷的數據。 TLV 還基於這樣一個基本假設,即暴露於可見輻射能的室外環境通常不會對眼睛造成危害,除非是在非常不尋常的環境中,例如雪地和沙漠,或者當人們真正將眼睛固定在太陽上時。

                                                                                                                                                                                  光輻射安全評估

                                                                                                                                                                                  由於全面的危害評估需要對光源的光譜輻照度和輻射度進行複雜的測量,有時還需要非常專業的儀器和計算,因此工業衛生學家和安全工程師很少在現場進行。 相反,要部署的眼睛保護設備是危險環境中安全法規的強制要求。 研究評估了範圍廣泛的電弧、激光和熱源,以便為實用、易於應用的安全標準制定廣泛的建議。

                                                                                                                                                                                  保護措施

                                                                                                                                                                                  職業暴露於可見光和紅外線輻射很少有危險,通常是有益的。 然而,有些光源會發出相當多的可見輻射,在這種情況下會引起自然的厭惡反應,因此眼睛意外過度曝光的可能性很小。 另一方面,在人造光源僅發射近紅外輻射的情況下,意外暴露很可能發生。 可採取的措施盡量減少工作人員不必要地暴露於紅外輻射,包括對使用中的光學系統進行適當的工程設計,佩戴合適的護目鏡或面罩,限制與工作直接相關的人員接觸,並確保工作人員了解與暴露於強可見光和紅外輻射源相關的潛在危害。 更換弧光燈的維護人員必須經過充分培訓,以防止接觸危險。 工人出現皮膚紅斑或光性角膜炎是不可接受的。 如果確實發生這些情況,則應檢查工作實踐並採取措施以確保將來不太可能發生過度暴露。 就懷孕的完整性而言,懷孕的操作員不會面臨光輻射的特定風險。

                                                                                                                                                                                  護目鏡設計及標準

                                                                                                                                                                                  隨著 Crooke 玻璃的開發,本世紀初開始設計用於焊接和其他存在工業光輻射源(例如,鑄造工作、鋼鐵和玻璃製造)的護目鏡。 後來發展起來的護目鏡標準遵循的一般原則是,由於視覺不需要紅外線和紫外線輻射,因此應使用現有的玻璃材料盡可能地阻擋這些光譜帶。

                                                                                                                                                                                  眼部防護設備的經驗標准在 1970 年代進行了測試,結果表明,當根據當前的職業暴露限制測試傳輸係數時,它包括了很大的紅外線和紫外線輻射安全係數,而藍光的防護係數就足夠了。 部分標準的要求因此進行了調整。

                                                                                                                                                                                  紫外線和紅外線輻射防護

                                                                                                                                                                                  許多專用紫外燈在工業上用於熒光檢測和油墨、塑料樹脂、牙科聚合物等的光固化。 儘管 UVA 來源通常不會帶來什麼風險,但這些來源可能含有微量的有害 UVB 或造成失能眩光問題(來自眼睛晶狀體的熒光)。 具有非常高衰減係數的玻璃或塑料紫外線濾鏡被廣泛使用,以防止整個紫外線光譜。 如果對 400 nm 提供保護,則可能會檢測到輕微的淡黃色。 對於此類眼鏡(以及工業太陽鏡)來說,為周邊視野提供保護至關重要。 側護罩或環繞式設計對於防止暫時的傾斜光線聚焦到晶狀體的鼻赤道區域很重要,皮質性白內障經常起源於此。

                                                                                                                                                                                  幾乎所有的玻璃和塑料鏡片材料都能阻擋 300 納米以下的紫外線輻射和波長大於 3,000 納米(3 微米)的紅外線輻射,對於少數激光和光源,普通的耐衝擊透明安全眼鏡將提供良好的保護(例如,透明聚碳酸酯鏡片可有效阻擋大於 3 μm 的波長)。 然而,必須添加吸收劑,例如玻璃中的金屬氧化物或塑料中的有機染料,以消除高達約 380–400 nm 的紫外線和超過 780 nm 至 3 μm 的紅外線。 根據材料的不同,這可能很容易,也可能非常困難或昂貴,並且吸收器的穩定性可能會有所不同。 符合美國國家標準協會 ANSI Z87.1 標準的濾波器必須在每個關鍵光譜帶中具有適當的衰減係數。

                                                                                                                                                                                  各行業防護

                                                                                                                                                                                  消防

                                                                                                                                                                                  消防員可能會暴露在強烈的近紅外輻射中,除了至關重要的頭部和麵部保護外,IRR 衰減過濾器也經常被使用。 在這裡,衝擊保護也很重要。

                                                                                                                                                                                  鑄造和玻璃工業眼鏡

                                                                                                                                                                                  專為保護眼睛免受紅外輻射而設計的眼鏡和護目鏡通常具有淡綠色調,但如果需要一些舒適度以防止可見輻射,則色調可能會更深。 此類護目鏡不應與鋼鐵和鑄造作業中使用的藍色鏡片相混淆,後者的目的是目視檢查熔化物的溫度; 這些藍色眼鏡不提供保護,只能短暫佩戴。

                                                                                                                                                                                  焊接

                                                                                                                                                                                  通過氧化鐵等添加劑可以很容易地將紅外線和紫外線過濾特性賦予玻璃過濾器,但嚴格可見的衰減程度決定了 樹蔭數,這是衰減的對數表達式。 通常,氣焊使用 3 到 4 的遮光度(需要護目鏡),電弧焊和等離子弧操作使用 10 到 14 的遮光度(此處需要頭盔保護)。 經驗法則是,如果焊工發現電弧可以舒適地觀看,則可以提供足夠的衰減以防止眼部危害。 主管、焊工助手和工作區域中的其他人員可能需要色度數相對較低(例如 3 至 4)的過濾器,以防止光性角膜炎(“電弧眼”或“焊工閃光”)。 近年來一種新型的電焊濾光片——自動變光濾光片嶄露頭角。 無論濾光片的類型如何,都應符合 ANSI Z87.1 和 Z49.1 標準,用於指定用於深色陰影的固定焊接濾光片(Buhr 和 Sutter 1989;CIE 1987)。

                                                                                                                                                                                  自動變光焊接濾光片

                                                                                                                                                                                  自動變光焊接濾光片的陰影數隨著照射在其上的光輻射強度而增加,代表了焊工在更高效、更符合人體工程學的情況下生產始終如一的高質量焊縫的能力方面的重要進步。 以前,每次啟動和熄滅電弧時,焊工都必須降低和升高頭盔或過濾器。 焊工必須在引弧之前“盲目”工作。 此外,頭盔通常會隨著頸部和頭部的猛烈撞擊而降低和升高,這可能導致頸部拉傷或更嚴重的傷害。 面對這種不舒服且繁瑣的程序,一些焊工經常在抬高位置的傳統頭盔上啟動電弧,從而導致光性角膜炎。 在正常的環境照明條件下,戴上裝有自動變光濾光片的頭盔的焊工在佩戴護目鏡的情況下可以看得很清楚,可以執行諸如對齊待焊部件、精確定位焊接設備和引弧等任務。 在最典型的頭盔設計中,光傳感器幾乎在電弧閃光一出現就檢測到它,並指示電子驅動單元將液晶濾光片從淺色切換到預選的深色,從而無需笨拙和危險的操作使用固定遮光濾鏡練習的動作。

                                                                                                                                                                                  人們經常提出這樣一個問題,即自動變暗濾鏡是否會產生安全隱患。 例如,工作場所出現的殘像(“閃光失明”)是否會導致永久性視力受損? 新型過濾器是否真的提供了與傳統固定過濾器所能提供的保護程度相當或更好的保護程度? 儘管可以肯定地回答第二個問題,但必須明白並非所有自動暗化濾鏡都是等效的。 過濾器反應速度、在給定光照強度下達到的明暗度值,以及每個單元的重量可能因設備的一種模式而異。 設備性能的溫度依賴性、遮陽程度隨電池退化的變化、“靜止狀態遮陽”和其他技術因素因每個製造商的設計而異。 這些考慮因素正在新標準中得到解決。

                                                                                                                                                                                  由於所有系統都提供了足夠的過濾器衰減,自動變暗過濾器製造商指定的最重要的一個屬性是過濾器切換的速度。 當前的自動變暗濾波器的切換速度從十分之一秒到快於 1/10,000 秒不等。 Buhr 和 Sutter (1989) 指出了一種指定最大切換時間的方法,但他們的公式隨著切換的時間進程而變化。 開關速度是至關重要的,因為它為最重要(但未指定)的測量提供了最好的線索,即與相同工作色號的固定濾光片所允許的光相比,當電弧被擊中時有多少光進入眼睛. 如果白天每次開關時有太多光線進入眼睛,累積的光能劑量會產生“短暫適應”和抱怨“眼睛疲勞”等問題。 (瞬時適應是指光環境突然變化引起的視覺體驗,其特徵可能是不適、暴露在強光下的感覺和暫時失去詳細視覺。)當前產品的切換速度為 0.1 毫秒左右將更好地提供足夠的保護以防止光性視網膜炎。 然而,最短的切換時間(大約 1985 毫秒)具有減少瞬態適應效應的優勢(Eriksen 1992 年;Sliney XNUMX 年)。

                                                                                                                                                                                  沒有廣泛的實驗室測試,焊工可以使用簡單的檢查測試。 有人可能會建議焊工,他或她只需通過多個自動變暗過濾器查看一頁詳細打印。 這將指示每個過濾器的光學質量。 接下來,可能會要求焊工嘗試引弧,同時通過考慮購買的每個過濾器觀察它。 幸運的是,人們可以相信這樣一個事實,即為了觀看目的而舒適的光照水平不會造成危險。 應在製造商的規格表中檢查 UV 和 IR 過濾的有效性,以確保過濾掉不需要的波段。 幾次重複的引弧應該讓焊工了解瞬態適應是否會帶來不適,儘管一天的試驗是最好的。

                                                                                                                                                                                  自動變光濾光片的靜止或故障狀態陰影數(電池失效時出現故障狀態)應為焊工的眼睛提供至少一到幾秒的 100% 保護。 一些製造商使用黑暗狀態作為“關閉”位置,而其他製造商則使用介於黑暗和淺色狀態之間的中間陰影。 在任何一種情況下,過濾器的靜止狀態透射率都應明顯低於淺色透射率,以排除視網膜危害。 在任何情況下,該設備都應向用戶提供清晰明了的指示器,指示何時關閉過濾器或何時發生系統故障。 這將確保在過濾器未打開或焊接開始前未正常運行的情況下提前警告焊工。 其他功能,例如電池壽命或極端溫度條件下的性能,可能對某些用戶很重要。

                                                                                                                                                                                  結論

                                                                                                                                                                                  儘管保護眼睛免受光輻射源影響的設備的技術規格可能看起來有些複雜,但存在指定色號的安全標準,並且這些標準為佩戴者提供了保守的安全係數。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 15:24

                                                                                                                                                                                  激光

                                                                                                                                                                                  激光器是一種在從極紫外到遠紅外(亞毫米)的光譜範圍內產生相干電磁輻射能量的裝置。 期限 激光 實際上是 輻射激發光放大. 儘管阿爾伯特·愛因斯坦在 1916 年從理論上預測了激光過程,但直到 1960 年才展示出第一台成功的激光。近年來,激光已經從研究實驗室應用到工業、醫療和辦公環境以及建築工地,甚至戶。 在許多應用中,例如視盤播放器和光纖通信系統,激光器的輻射能量輸出是封閉的,用戶不會面臨健康風險,而且產品中嵌入的激光器的存在對用戶來說可能並不明顯。 然而,在某些醫療、工業或研究應用中,激光發射的輻射能量是可接觸到的,可能對眼睛和皮膚造成潛在危害。

                                                                                                                                                                                  因為激光工藝(有時稱為“激光加工”)可以產生高度准直的光輻射束(即紫外線、可見光或紅外輻射能),所以激光可以在相當遠的距離造成危險——這與大多數遇到的危險完全不同在工作的地方。 或許正是這一特徵導致了工人和職業健康與安全專家的特別關注。 然而,如果採取適當的危害控制措施,則可以安全地使用激光。 全世界都存在安全使用激光的標準,並且大多數標準相互“協調”(ANSI 1993;IEC 1993)。 所有標準都使用危險分類系統,該系統根據激光的輸出功率或能量及其造成傷害的能力將激光產品分為四大危險類別之一。 然後根據危險分類採取相應的安全措施(Cleuet 和 Mayer 1980 年;Duchene、Lakey 和 Repacholi 1991 年)。

                                                                                                                                                                                  激光器以離散波長運行,儘管大多數激光器是單色的(發射一種波長或單一顏色),但激光器發射多個離散波長的情況並不少見。 例如,氬激光器在近紫外和可見光譜內發射幾條不同的線,但通常設計為僅發射一條 514.5 nm 的綠線(波長)和/或 488 nm 的藍線。 在考慮潛在的健康危害時,確定輸出波長始終至關重要。

                                                                                                                                                                                  所有激光器都具有三個基本構建塊:

                                                                                                                                                                                  1. 定義可能的發射波長的活性介質(固體、液體或氣體)
                                                                                                                                                                                  2. 能源(例如電流、泵浦燈或化學反應)
                                                                                                                                                                                  3. 帶有輸出耦合器的諧振腔(一般為兩個反射鏡)。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  研究實驗室以外的大多數實用激光系統也有光束傳輸系統,例如光纖或帶鏡子的關節臂將光束引導到工作站,以及聚焦透鏡將光束集中在待焊接的材料上等. 在激光中,相同的原子或分子被泵浦燈發出的能量帶入激發態。 當原子或分子處於激發態時,一個光子(“光能的粒子”)可以激發一個激發的原子或分子發射出具有相同能量(波長)的同相(相干)傳播的第二個光子方向作為激發光子。 因此發生了兩倍的光放大。 在級聯中重複相同的過程會導致光束在諧振腔的鏡子之間來回反射。 由於其中一個鏡子是部分透明的,一些光能離開諧振腔形成發射的激光束。 雖然在實踐中,兩個平行鏡通常是彎曲的以產生更穩定的諧振條件,但基本原理適用於所有激光器。

                                                                                                                                                                                  儘管物理實驗室已經演示了數千種不同的激光線(即不同活性介質的離散激光波長特徵),但只有 20 條左右的激光線被商業化開發到可以在日常技術中常規應用的程度。 已經制定和發布了激光安全指南和標準,這些指南和標準基本上涵蓋了光譜的所有波長,以允許當前已知的激光線和未來的激光。

                                                                                                                                                                                  激光危害分類

                                                                                                                                                                                  目前全世界的激光安全標準遵循將所有激光產品分類為危險類別的做法。 通常,該方案遵循四個廣泛的危險類別,即 1 到 4。第 1 類激光不會發射具有潛在危險的激光輻射,也不會對健康造成危害。 2 至 4 類對眼睛和皮膚的危害越來越大。 分類系統很有用,因為為每一類激光規定了安全措施。 最高等級需要更嚴格的安全措施。

                                                                                                                                                                                  1 類被認為是“對眼睛安全”的無風險分組。 大多數完全封閉的激光器(例如激光光盤刻錄機)都是 1 類激光器。1 類激光器不需要任何安全措施。

                                                                                                                                                                                  2 類是指發出非常低功率的可見激光,即使整個光束功率進入人眼並聚焦在視網膜上也不會造成危險。 如果進入眼睛的能量不足以在厭惡反應中損壞視網膜,則眼睛對觀看非常明亮的光源的自然厭惡反應保護眼睛免受視網膜損傷。 厭惡反應由眨眼反射(大約 0.16-0.18 秒)和暴露於如此強光時的眼睛旋轉和頭部運動組成。 目前的安全標准保守地將厭惡反應定義為持續 0.25 秒。 因此,2 類激光器的輸出功率為 1 毫瓦 (mW) 或更小,對應於 0.25 秒的允許暴露限值。 2 類激光器的示例是激光指示器和一些校準激光器。

                                                                                                                                                                                  一些安全標準還包含 2 類的子類別,稱為“2A 類”。 2A 類激光凝視長達 1,000 秒(16.7 分鐘)沒有危險。 大多數用於銷售點(超市收銀台)和庫存掃描儀的激光掃描儀都是 2A 類。

                                                                                                                                                                                  3 類激光會對眼睛造成危害,因為厭惡反應不夠快,無法將視網膜暴露在暫時安全的水平,並且還可能對眼睛的其他結構(例如角膜和晶狀體)造成損害。 偶然接觸通常不存在皮膚危害。 3 類激光器的例子有許多研究激光器和軍用激光測距儀。

                                                                                                                                                                                  3 類的一個特殊子類別稱為“3A 類”(其餘 3 類激光器稱為“3B 類”)。 3A 類激光器是指輸出功率在 1 類或 2 類可達發射限值 (AEL) 的 XNUMX 到 XNUMX 倍之間,但輸出輻照度不超過較低類的相關職業暴露限值的激光器。 許多激光校準和測量儀器就是例子。

                                                                                                                                                                                  4 類激光可能會造成潛在的火災危險、嚴重的皮膚危險或漫反射危險。 幾乎所有用於焊接和切割的外科手術激光器和材料加工激光器如果沒有封閉的話都是 4 類。 所有平均功率輸出超過 0.5 W 的激光器都是 4 類激光器。如果更高功率的 3 類或 4 類激光器被完全封閉,從而無法接觸到危險的輻射能量,則整個激光器系統可以是 1 類。外殼被稱為 嵌入式激光器.

                                                                                                                                                                                  職業接觸限值

                                                                                                                                                                                  國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP 1995) 已發布定期更新的人體激光輻射暴露限值指南。 表 1 中提供了幾種典型激光器的代表性暴露限值 (EL)。 幾乎所有激光束都超過了允許的曝光限值。 因此,在實際操作中,暴露限值通常不用於確定安全措施。 相反,激光分類方案——基於在現實條件下應用的 EL——真正應用於此目的。

                                                                                                                                                                                  表 1. 典型激光的曝光限值

                                                                                                                                                                                  激光類型

                                                                                                                                                                                  主波長

                                                                                                                                                                                  暴露限度

                                                                                                                                                                                  氟化氬

                                                                                                                                                                                  193納米

                                                                                                                                                                                  3.0 兆焦耳/厘米2 超過8小時

                                                                                                                                                                                  氯化氙

                                                                                                                                                                                  308納米

                                                                                                                                                                                  40 兆焦耳/厘米2 超過8小時

                                                                                                                                                                                  氬離子

                                                                                                                                                                                  488、514.5 納米

                                                                                                                                                                                  3.2 毫瓦/平方厘米2 0.1 秒

                                                                                                                                                                                  銅蒸氣

                                                                                                                                                                                  510、578 納米

                                                                                                                                                                                  2.5 毫瓦/平方厘米2 0.25 秒

                                                                                                                                                                                  氦氖

                                                                                                                                                                                  632.8納米

                                                                                                                                                                                  1.8 毫瓦/平方厘米2 10 秒

                                                                                                                                                                                  金蒸氣

                                                                                                                                                                                  628納米

                                                                                                                                                                                  1.0 毫瓦/平方厘米2 10 秒

                                                                                                                                                                                  氪離子

                                                                                                                                                                                  568、647 納米

                                                                                                                                                                                  1.0 毫瓦/平方厘米2 10 秒

                                                                                                                                                                                  釹釔鋁石榴石

                                                                                                                                                                                  1,064納米
                                                                                                                                                                                  1,334納米

                                                                                                                                                                                  5.0 微焦/厘米2 1 ns 至 50 μs
                                                                                                                                                                                  t <1 ns 時無 MPE,
                                                                                                                                                                                  5 毫瓦/平方厘米2 10 秒

                                                                                                                                                                                  二氧化碳

                                                                                                                                                                                  10–6 微米

                                                                                                                                                                                  100 毫瓦/平方厘米2 10 秒

                                                                                                                                                                                  一氧化碳

                                                                                                                                                                                  ≈5 微米

                                                                                                                                                                                  到 8 小時,有限的區域
                                                                                                                                                                                  10 毫瓦/平方厘米2 >10 秒
                                                                                                                                                                                  對於身體的大部分

                                                                                                                                                                                  所有標準/準則都具有其他波長和曝光持續時間的 MPE。

                                                                                                                                                                                  注意:要將 MPE 轉換為 mW/cm2 至 mJ/cm2, 乘以以​​秒為單位的曝光時間 t。 例如,He-Ne 或 Argon MPE 在 0.1 秒時為 0.32 mJ/cm2.

                                                                                                                                                                                  資料來源:ANSI 標準 Z-136.1(1993); ACGIH TLVs (1995) 和 Duchene、Lakey 和 Repacholi (1991)。

                                                                                                                                                                                  激光安全標準

                                                                                                                                                                                  許多國家都發布了激光安全標準,並且大部分都與國際電工委員會 (IEC) 的國際標准保持一致。 IEC 標準 825-1 (1993) 適用於製造商; 但是,它也為用戶提供了一些有限的安全指導。 上述激光危險分類必須標記在所有商業激光產品上。 適用於該類別的警告標籤應出現在 2 至 4 類的所有產品上。

                                                                                                                                                                                  安全措施

                                                                                                                                                                                  激光安全分類系統極大地促進了適當安全措施的確定。 激光安全標準和操作規範通常要求對每個更高的分類使用越來越嚴格的控制措施。

                                                                                                                                                                                  在實踐中,總是更希望完全封閉激光和光束路徑,這樣就不會接觸到具有潛在危險的激光輻射。 換句話說,如果在工作場所只使用 1 類激光產品,則可以保證安全使用。 然而,在許多情況下,這根本不切實際,需要對工人進行安全使用和危害控制措施方面的培訓。

                                                                                                                                                                                  除了明顯的規則——不要將激光對准人的眼睛——2 類激光產品不需要任何控制措施。 對於更高級別的激光器,顯然需要採取安全措施。

                                                                                                                                                                                  如果 3 級或 4 級激光器的整個外殼不可行,則在大多數情況下,使用光束外殼(例如,管)、擋板和光學罩幾乎可以消除危險的眼睛暴露風險。

                                                                                                                                                                                  當外殼對於 3 類和 4 類激光不可行時,應建立一個具有受控進入的激光控制區域,並且通常要求在激光束的標稱危險區 (NHZ) 內使用激光護目鏡。 儘管在大多數使用准直激光束的研究實驗室中,NHZ 涵蓋了整個受控實驗室區域,但對於聚焦光束應用,NHZ 可能非常有限,無法涵蓋整個房間。

                                                                                                                                                                                  為防止未經授權的激光用戶濫用和可能的危險行為,應使用所有商業製造的激光產品上的關鍵控制。

                                                                                                                                                                                  如果人們可以接觸到激光器,則在不使用激光器時應確保鑰匙安全。

                                                                                                                                                                                  在激光對準和初始設置期間需要採取特殊預防措施,因為那時嚴重眼睛受傷的可能性非常大。 激光工人必須在激光設置和校準之前接受安全操作培訓。

                                                                                                                                                                                  激光防護眼鏡是在職業暴露限值確定後開發的,並起草了規格以提供光密度(或 OD,衰減因子的對數度量),作為特定波長和暴露持續時間的函數激光。 儘管歐洲存在激光眼保護的特定標準,但美國國家標準協會在美國以 ANSI Z136.1 和 ANSI Z136.3 的名稱提供了進一步的指南。

                                                                                                                                                                                  技術培訓

                                                                                                                                                                                  在調查實驗室和工業情況下的激光事故時,出現了一個共同因素:缺乏足夠的培訓。 激光安全培訓對於每個員工將圍繞其工作的激光操作應該是適當和充分的。 培訓應針對激光類型和分配給工人的任務。

                                                                                                                                                                                  醫療監督

                                                                                                                                                                                  根據當地職業醫學法規,激光工人的醫療監督要求因國家/地區而異。 曾幾何時,當激光僅限於研究實驗室並且對其生物學效應知之甚少時,每個激光工作者定期接受眼底(視網膜)攝影的全面眼科檢查以監測眼睛的狀態是很典型的. 然而,到 1970 年代初,這種做法受到質疑,因為臨床發現幾乎總是陰性,而且很明顯,這種檢查只能識別主觀可檢測的急性損傷。 這導致 WHO 激光工作組於 1975 年在愛爾蘭的 Don Leaghreigh 開會,建議不要進行此類涉及的監測計劃,並強調視覺功能測試。 從那時起,大多數國家職業健康團體都在不斷降低體檢要求。 今天,只有在發生激光眼損傷或疑似過度暴露的情況下,普遍需要進行全面的眼科檢查,並且通常需要進行植入前視力篩查。 一些國家可能需要額外的檢查。

                                                                                                                                                                                  激光測量

                                                                                                                                                                                  與某些工作場所危害不同,通常不需要對工作場所的激光輻射危險水平進行監測。 由於大多數激光束的光束尺寸高度受限、改變光束路徑的可能性以及激光輻射計的難度和費用,當前的安全標準強調基於危險類別而不是工作場所測量(監控)的控制措施。 製造商必須進行測量,以確保符合激光安全標準和正確的危險分類。 事實上,激光危害分類的最初理由之一與為危害評估執行適當測量的巨大困難有關。

                                                                                                                                                                                  結論

                                                                                                                                                                                  儘管激光對於工作場所來說相對較新,但它正迅速變得無處不在,與激光安全相關的計劃也是如此。 安全使用激光的關鍵首先是盡可能封閉激光輻射能量,如果不可能,則要建立適當的控制措施並對所有使用激光的人員進行培訓。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 15:26

                                                                                                                                                                                  射頻場和微波

                                                                                                                                                                                  射頻 (RF) 電磁能和微波輻射用於工業、商業、醫學和研究以及家庭中的各種應用。 在 3 到 3 x 10 的頻率範圍內8 kHz(即 300 GHz)我們很容易識別應用,例如無線電和電視廣播、通信(長途電話、移動電話、無線電通信)、雷達、介電加熱器、感應加熱器、開關電源和計算機顯示器。

                                                                                                                                                                                  高功率 RF 輻射是一種熱能來源,具有加熱對生物系統的所有已知影響,包括燒傷、生殖的暫時性和永久性變化、白內障和死亡。 對於範圍廣泛的射頻,皮膚對熱的感知和熱痛的檢測是不可靠的,因為熱感受器位於皮膚中,不容易感覺到由這些場引起的身體深度加熱。 需要暴露限制來防止射頻場暴露對健康的這些不利影響。

                                                                                                                                                                                  職業接觸

                                                                                                                                                                                  感應加熱

                                                                                                                                                                                  通過施加強交變磁場,可以通過感應加熱導電材料 渦流. 這種加熱用於鍛造、退火、釬焊和焊接。 工作頻率範圍從 50/60 到幾百萬赫茲。 由於產生磁場的線圈尺寸通常很小,因此全身高水平暴露的風險很小; 但是,接觸手的風險可能很高。

                                                                                                                                                                                  電介質加熱

                                                                                                                                                                                  3 至 50 MHz 的射頻能量(主要頻率為 13.56、27.12 和 40.68 MHz)在工業中用於各種加熱過程。 應用包括塑料密封和壓花、膠水乾燥、織物和紡織品加工、木工以及防水油布、游泳池、水床襯墊、鞋、旅行支票夾等各種產品的製造。

                                                                                                                                                                                  文獻中報告的測量結果(Hansson Mild 1980;IEEE COMAR 1990a、1990b、1991)表明,在許多情況下,電和磁 洩漏場 在這些射頻設備附近非常高。 操作者通常是育齡婦女(即 18 至 40 歲)。 在某些職業場合,洩漏場往往很廣泛,導致操作人員全身暴露。 對於許多設備,電場和磁場暴露水平超過了所有現有的 RF 安全準則。

                                                                                                                                                                                  由於這些設備可能會產生非常高的 RF 能量吸收,因此控制從它們發出的洩漏場很有意義。 因此,定期 RF 監測對於確定是否存在暴露問題至關重要。

                                                                                                                                                                                  通訊系統

                                                                                                                                                                                  在大多數情況下,通信和雷達領域的工作人員只會暴露在低水平的場強中。 但是,必須爬上 FM/TV 塔的工人暴露在高強度環境中,因此必須採取安全預防措施。 在互鎖失效且門打開的變送器機櫃附近也可能大量暴露。

                                                                                                                                                                                  醫療照射

                                                                                                                                                                                  射頻能量最早的應用之一是短波透熱療法。 未屏蔽的電極通常用於此,可能導致高雜散場。

                                                                                                                                                                                  最近,RF 場已與靜磁場一起用於 磁共振成像 (核磁共振)。 由於使用的 RF 能量很低,並且場幾乎完全包含在患者外殼內,因此操作員的暴露可以忽略不計。

                                                                                                                                                                                  生物效應

                                                                                                                                                                                  比吸收率(SAR,以瓦特/千克為單位測量)被廣泛用作劑量學,暴露限值可以從 SARs 中得出。 生物體的 SAR 取決於輻射頻率、強度、偏振、輻射源和身體的配置、反射面和身體大小、形狀和電特性等暴露參數。 此外,人體內部的 SAR 空間分佈非常不均勻。 不均勻的能量沉積會導致不均勻的深體加熱,並可能產生內部溫度梯度。 在 10 GHz 以上的頻率下,能量沉積在靠近身體表面的地方。 標準受試者的最大 SAR 出現在大約 70 MHz 處,而當人站立與 RF 地面接觸時出現在大約 30 MHz 處。 在極端溫度和濕度條件下,1 MHz 下 4 至 70 W/kg 的全身 SAR 預計會導致健康人的核心溫度在一小時內升高約 2 ºC。

                                                                                                                                                                                  射頻加熱是一種已被廣泛研究的相互作用機制。 已觀察到小於 1 W/kg 的熱效應,但通常尚未確定這些效應的溫度閾值。 在評估生物效應時必須考慮時間-溫度曲線。

                                                                                                                                                                                  當 RF 加熱既不是充分的機制也不是可能的機制時,也會發生生物效應。 這些影響通常涉及調製射頻場和毫米波長。 已經提出了各種假設,但尚未產生可用於推導人體接觸限值的信息。 有必要了解相互作用的基本機制,因為探索每個 RF 場的特徵生物物理和生物相互作用是不切實際的。

                                                                                                                                                                                  人類和動物研究表明,由於內部組織過熱,射頻場會導致有害的生物效應。 身體的熱傳感器位於皮膚內,不易感覺到身體深處的熱量。 因此,工作人員可能會吸收大量射頻能量,而不會立即意識到洩漏場的存在。 有報導稱,暴露在雷達設備、射頻加熱器和密封器以及無線電電視塔的射頻場中的人員在暴露一段時間後會感到發熱。

                                                                                                                                                                                  幾乎沒有證據表明射頻輻射會引發人類癌症。 然而,一項研究表明它可能在動物中充當癌症促進劑(Szmigielski 等人,1988 年)。 對暴露於 RF 場的人員進行的流行病學研究數量很少,而且通常範圍有限(Silverman 1990;NCRP 1986;WHO 1981)。 前蘇聯和東歐國家對職業暴露工人進行了多項調查(Roberts 和 Michaelson,1985 年)。 然而,這些研究在健康影響方面並不是決定性的。

                                                                                                                                                                                  歐洲 RF 封口機操作員的人類評估和流行病學研究(Kolmodin-Hedman 等人,1988 年;Bini 等人,1986 年)報告說,可能會出現以下具體問題:

                                                                                                                                                                                  • 射頻灼傷或因接觸熱表面而灼傷
                                                                                                                                                                                  • 手和手指麻木(即感覺異常); 觸覺敏感度受到干擾或改變
                                                                                                                                                                                  • 眼睛刺激(可能是由於含乙烯材料的煙霧)
                                                                                                                                                                                  • 操作員腿部明顯變暖和不適(可能是由於電流通過腿部流向地面)。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  手機

                                                                                                                                                                                  個人無線電話的使用正在迅速增加,這導致基站數量的增加。 這些通常位於公共區域。 然而,這些電台對公眾的曝光率很低。 這些系統通常使用模擬或數字技術在 900 MHz 或 1.8 GHz 附近的頻率上運行。 這些手機是小型、低功率的無線電發射器,使用時靠近頭部。 天線輻射的部分功率被頭部吸收。 幻影頭中的數值計算和測量表明 SAR 值可以是幾 W/kg 的量級(進一步參見 ICNIRP 聲明,1996 年)。 公眾對電磁場對健康的危害越來越關注,一些研究項目正在致力於解決這個問題(McKinley 等人,未發表的報告)。 一些關於移動電話使用和腦癌的流行病學研究正在進行中。 迄今為止,只有一項動物研究(Repacholi 等人,1997 年)已發表,該研究的轉基因小鼠每天暴露 1 小時,持續 18 個月,暴露於類似於數字移動通信中使用的信號。 到實驗結束時,43 只暴露的動物中有 101 只患有淋巴瘤,而假暴露組的 22 只動物中有 100 只患有淋巴瘤。 增加具有統計學意義(p > 0.001)。 這些結果不能輕易地解釋為與人類健康相關,需要對此進行進一步研究。

                                                                                                                                                                                  標準和準則

                                                                                                                                                                                  一些組織和政府已經發布了防止過度暴露於 RF 場的標準和指南。 Grandolfo 和 Hansson Mild(1989 年)對全球安全標准進行了審查; 此處的討論僅涉及 IRPA (1988) 和 IEEE 標準 C 95.1 1991 發布的指南。

                                                                                                                                                                                  IRPA (1988) 中介紹了 RF 暴露限制的完整原理。 總而言之,IRPA 指南採用了 4 W/kg 的基本限制 SAR 值,如果超過該值,則認為由於 RF 能量吸收而導致不良健康後果的可能性越來越大。 由於急性接觸低於該水平,沒有觀察到對健康的不利影響。 結合安全係數 0.4 考慮到長期暴露可能產生的後果,XNUMX W/kg 被用作得出職業暴露暴露限值的基本限值。 進一步的安全係數 XNUMX 被納入以得出對公眾的限制。

                                                                                                                                                                                  導出的電場強度暴露限值 (E), 磁場強度 (H) 以及以 V/m、A/m 和 W/m 指定的功率密度2 分別如圖 1 所示。 EH 場在 100 分鐘內取平均值,建議瞬時暴露量不超過時間平均值的 200 倍以上。此外,人體對地電流不應超過 XNUMX 毫安。

                                                                                                                                                                                  圖 1. IRPA (1988) 電場強度 E、磁場強度 H 和功率密度的暴露限值

                                                                                                                                                                                  ELF060F1

                                                                                                                                                                                  IEEE 於 95.1 年制定的標準 C 1991 給出了職業暴露(受控環境)的限值,即一個人整個身體的平均 SAR 為 0.4 W/kg,任何一克的峰值 SAR 為 8 W/kg組織 6 分鐘或更長時間。 暴露於一般公眾(不受控制的環境)的相應值對於全身 SAR 為 0.08 W/kg,對於峰值 SAR 為 1.6 W/kg。 人體對地電流在受控環境中不應超過 100 mA,在不受控環境中不應超過 45 mA。 (有關詳細信息,請參閱 IEEE 1991。)導出的限制如圖 2 所示。

                                                                                                                                                                                  圖 2. IEEE (1991) 對電場強度 E、磁場強度 H 和功率密度的暴露限值

                                                                                                                                                                                  ELF060F2

                                                                                                                                                                                  有關射頻場和微波的更多信息可以在例如 Elder 等人的著作中找到。 1989 年,格林 1992 年,以及波爾克和波斯托 1986 年。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  星期二,15 March 2011 15:30

                                                                                                                                                                                  VLF 和 ELF 電場和磁場

                                                                                                                                                                                  極低頻 (ELF) 和極低頻 (VLF) 電場和磁場涵蓋高於靜態 (> 0 Hz) 場的頻率範圍,最高可達 30 kHz。 對於本文,ELF 定義為頻率範圍 > 0 至 300 Hz,VLF 定義為 > 300 Hz 至 30 kHz。 在 > 0 到 30 kHz 的頻率範圍內,波長從 ∞(無窮大)到 10 公里不等,因此電場和磁場基本上彼此獨立,必須分開處理。 電場強度(E) 以伏特每米 (V/m) 為單位測量,磁場強度 (H) 以安培每米 (A/m) 和磁通密度 (B) 在特斯拉 (T) 中。

                                                                                                                                                                                  使用在該頻率範圍內運行的設備的工人對可能產生的不利健康影響進行了相當多的爭論。 到目前為止,最常見的頻率是 50/60 Hz,用於電力的產生、分配和使用。 媒體報導、錯誤信息的傳播和正在進行的科學辯論加劇了人們對暴露於 50/60 Hz 磁場可能與癌症發病率增加有關的擔憂(Repacholi 1990;NRC 1996)。

                                                                                                                                                                                  本文的目的是概述以下主題領域:

                                                                                                                                                                                  • 來源、職業和應用
                                                                                                                                                                                  • 劑量學和測量
                                                                                                                                                                                  • 相互作用機制和生物學效應
                                                                                                                                                                                  • 人類研究和對健康的影響
                                                                                                                                                                                  • 保護措施
                                                                                                                                                                                  • 職業暴露標準。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  提供概要說明是為了讓工作人員了解 ELF 和 VLF 主要來源的場的類型和強度、生物效應、可能的健康後果和當前的暴露限值。 還給出了安全注意事項和保護措施的概述。 雖然許多工作人員使用可視化顯示單元 (VDU),但本文僅提供簡短的詳細信息,因為它們在本文的其他地方有更詳細的介紹 百科全書.

                                                                                                                                                                                  此處包含的大部分材料可以在最近的一些評論中找到更詳細的信息(WHO 1984、1987、1989、1993;IRPA 1990;ILO 1993;NRPB 1992、1993;IEEE 1991;Greene 1992;NRC 1996)。

                                                                                                                                                                                  職業暴露的來源

                                                                                                                                                                                  職業暴露的水平差異很大,並且在很大程度上取決於特定的應用。 表 1 總結了 > 0 至 30 kHz 範圍內頻率的典型應用。

                                                                                                                                                                                  表 1. 在 > 0 至 30 kHz 範圍內運行的設備的應用

                                                                                                                                                                                  頻率

                                                                                                                                                                                  波長(公里)

                                                                                                                                                                                  典型應用

                                                                                                                                                                                  16.67、50、60 赫茲

                                                                                                                                                                                  18,000-5,000

                                                                                                                                                                                  發電、輸電和使用、電解工藝、感應加熱、電弧爐和鋼包爐、焊接、運輸等,任何工業、商業、醫療或研究用電

                                                                                                                                                                                  0.3–3 赫茲

                                                                                                                                                                                  1,000-100

                                                                                                                                                                                  廣播調製、醫療應用、電爐、感應加熱、淬火、焊接、熔化、精煉

                                                                                                                                                                                  3–30 赫茲

                                                                                                                                                                                  100-10

                                                                                                                                                                                  超遠程通信、無線電導航、廣播調製、醫療應用、感應加熱、硬化、焊接、熔化、精煉、VDU

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  發電和配電

                                                                                                                                                                                  50/60 赫茲電場和磁場的主要人工來源是那些涉及發電和配電的來源,以及任何使用電流的設備。 大多數此類設備在大多數國家/地區以 50 Hz 的電源頻率運行,在北美以 60 Hz 的電源頻率運行。 一些電動火車系統以 16.67 赫茲運行。

                                                                                                                                                                                  高壓 (HV) 輸電線路和變電站與工人可能經常接觸到的最強電場相關聯。 導體高度、幾何配置、與線路的橫向距離以及傳輸線的電壓是迄今為止考慮地面最大電場強度的最重要因素。 在大約兩倍線高的橫向距離處,電場強度隨距離以近似線性的方式減小(Z​​affanella 和 Deno 1978)。 在高壓輸電線路附近的建築物內部,電場強度通常比未受干擾的場低約 100,000 倍,具體取決於建築物的配置和結構材料。

                                                                                                                                                                                  與涉及大電流的工業應用相比,架空傳輸線的磁場強度通常相對較低。 在變電站工作或維護帶電輸電線路的電力公司員工構成了暴露於更大場強(在某些情況下為 5 mT 或更高)的特殊群體。 在沒有鐵磁材料的情況下,磁場線在導體周圍形成同心圓。 除了電源導體的幾何形狀外,最大磁通密度僅由電流大小決定。 高壓輸電線路下方的磁場主要橫向於線路軸。 地平面的最大磁通密度可能在中心線以下或外部導體以下,具體取決於導體之間的相位關係。 對於典型的雙迴路 500 kV 架空輸電線路系統,地面的最大磁通密度約為每千安傳輸電流 35 μT(Bernhardt 和 Matthes 1992)。 高達 0.05 mT 的磁通密度的典型值出現在架空線路附近的工作場所、變電站和以 16 2/3、50 或 60 Hz 的頻率運行的發電站 (Krause 1986)。

                                                                                                                                                                                  工業流程

                                                                                                                                                                                  職業性磁場暴露主要來自於在使用大電流的工業設備附近工作。 此類設備包括用於焊接、電渣精煉、加熱(熔爐、感應加熱器)和攪拌的設備。

                                                                                                                                                                                  在加拿大(Stuchly 和 Lecuyer 1985 年)、波蘭(Aniolczyk 1981 年)、澳大利亞(Repacholi,未發表的數據)和瑞典(Lövsund、Oberg 和 Nilsson 1982 年)對工業用感應加熱器進行的調查顯示,磁通密度在操作員位置範圍從 0.7 μT 到 6 mT,具體取決於使用的​​頻率和與機器的距離。 Lövsund、Oberg 和 Nilsson(1982 年)在對工業電工鋼和焊接設備磁場的研究中發現,點焊機(50 Hz,15 至 106 kA)和鋼包爐(50 Hz,13 至 15 kA)產生的磁場高達 10 mT,距離可達 1 m。 在澳大利亞,發現在 50 Hz 至 10 kHz 範圍內運行的感應加熱設備在操作員可以站立的位置提供高達 2.5 mT(50 Hz 感應爐)的最大場。 此外,以其他頻率工作的感應加熱器周圍的最大場在 130 kHz 時為 1.8 μT,在 25 kHz 時為 2.8 μT,在 130 kHz 時超過 9.8 μT。

                                                                                                                                                                                  由於產生磁場的線圈尺寸通常很小,所以很少對整個身體進行高度暴露,而是主要對手進行局部暴露。 操作員手上的磁通量密度可能達到 25 mT(Lövsund 和 Mild 1978 年;Stuchly 和 Lecuyer 1985 年)。 在大多數情況下,磁通密度小於 1 mT。 感應加熱器附近的電場強度通常較低。

                                                                                                                                                                                  由於電爐或其他使用大電流的設備,電化學行業的工人可能會暴露在高電場和磁場強度下。 例如,感應爐和工業電解槽附近的磁通密度可測量到高達 50 mT。

                                                                                                                                                                                  視覺顯示單元

                                                                                                                                                                                  可視顯示單元 (VDU) 或視頻顯示終端 (VDT) 的使用正以越來越快的速度增長。 VDT 操作員對低水平輻射的排放可能產生的影響表示擔憂。 在靠近屏幕表面的最壞情況下測量到的磁場(頻率 15 至 125 kHz)高達 0.69 A/m (0.9 μT)(放射衛生局 1981 年)。 許多調查都證實了這一結果(Roy et al. 1984;Repacholi 1985 IRPA 1988)。 國家機構和個別專家對 VDT 的測量和調查進行的全面審查得出結論,VDT 的輻射不會對健康造成任何影響(Repacholi 1985;IRPA 1988;ILO 1993a)。 無需執行常規輻射測量,因為即使在最壞情況或故障模式條件下,輻射水平也遠低於任何國際或國家標準的限制 (IRPA 1988)。

                                                                                                                                                                                  文件中提供了對排放的全面審查、適用科學文獻、標準和指南的總結(ILO 1993a)。

                                                                                                                                                                                  醫療應用

                                                                                                                                                                                  患有不能很好癒合或癒合的骨折的患者已接受脈衝磁場治療(Bassett、Mitchell 和 Gaston 1982 年;Mitbreit 和 Manyachin 1984 年)。 還正在研究使用脈衝磁場來​​促進傷口癒合和組織再生。

                                                                                                                                                                                  各種產生磁場脈衝的設備被用於刺激骨骼生長。 一個典型的例子是產生大約 0.3 mT 的平均磁通密度、大約 2.5 mT 的峰值強度,並在骨骼中產生 0.075 至 0.175 V/m 範圍內的峰值電場強度的裝置(Bassett、Pawluk 和皮拉 1974)。 在暴露的肢體表面附近,該裝置產生大約 1.0 mT 的峰值磁通密度,導致峰值離子電流密度約為 10 至 100 mA/m2 (1 至 10 μA/cm2) 在組織中。

                                                                                                                                                                                  測量

                                                                                                                                                                                  在開始測量 ELF 或 VLF 場之前,獲取盡可能多的有關源特徵和暴露情況的信息非常重要。 估計預期場強和選擇最合適的測量儀器需要此信息(Tell 1983)。

                                                                                                                                                                                  有關來源的信息應包括:

                                                                                                                                                                                  • 存在的頻率,包括諧波
                                                                                                                                                                                  • 電力傳輸
                                                                                                                                                                                  • 極化(方向 E 場地)
                                                                                                                                                                                  • 調製特性(峰值和平均值)
                                                                                                                                                                                  • 佔空比、脈衝寬度和脈衝重複頻率
                                                                                                                                                                                  • 天線特性,例如類型、增益、波束寬度和掃描速率。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  有關暴露情況的信息必須包括:

                                                                                                                                                                                  • 距源的距離
                                                                                                                                                                                  • 任何散射物體的存在。 平面散射可以增強 E 2 倍的場。甚至更大的增強可能來自曲面,例如角反射器。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  表 2 總結了在職業環境中進行的調查結果。

                                                                                                                                                                                  表 2. 磁場暴露的職業來源

                                                                                                                                                                                  資源

                                                                                                                                                                                  磁通量
                                                                                                                                                                                  密度 (mT)

                                                                                                                                                                                  距離(米)

                                                                                                                                                                                  顯示器

                                                                                                                                                                                  最高2.8 x 10 - 4

                                                                                                                                                                                  0.3

                                                                                                                                                                                  高壓線

                                                                                                                                                                                  截至到0.4

                                                                                                                                                                                  下劃線

                                                                                                                                                                                  發電站

                                                                                                                                                                                  截至到0.27

                                                                                                                                                                                  1

                                                                                                                                                                                  焊接電弧 (0–50 Hz)

                                                                                                                                                                                  0.1-5.8

                                                                                                                                                                                  0-0.8

                                                                                                                                                                                  感應加熱器 (50–10 kHz)

                                                                                                                                                                                  0.9-65

                                                                                                                                                                                  0.1-1

                                                                                                                                                                                  50 赫茲鋼包爐

                                                                                                                                                                                  0.2-8

                                                                                                                                                                                  0.5-1

                                                                                                                                                                                  50 赫茲電弧爐

                                                                                                                                                                                  截至到1

                                                                                                                                                                                  2

                                                                                                                                                                                  10 Hz 感應攪拌器

                                                                                                                                                                                  0.2-0.3

                                                                                                                                                                                  2

                                                                                                                                                                                  50 Hz 電渣焊

                                                                                                                                                                                  0.5-1.7

                                                                                                                                                                                  0.2-0.9

                                                                                                                                                                                  治療設備

                                                                                                                                                                                  1-16

                                                                                                                                                                                  1

                                                                                                                                                                                  資料來源:艾倫 1991 年; 伯恩哈特 1988; 克勞斯 1986; Lövsund、Oberg 和 Nilsson 1982; Repacholi,未發表的數據; 1986 年; Stuchly 和 Lecuyer 1985,1989。

                                                                                                                                                                                  儀器儀表

                                                                                                                                                                                  電場或磁場測量儀器由三個基本部分組成:探頭、導線和監視器。 為確保進行適當的測量,需要或希望具有以下儀器特性:

                                                                                                                                                                                  • 探測器必須只響應 E 場或 H 領域,而不是同時。
                                                                                                                                                                                  • 探頭不得對場產生明顯的擾動。
                                                                                                                                                                                  • 從探頭到監視器的導線不得顯著干擾探頭處的場,或從場耦合能量。
                                                                                                                                                                                  • 探頭的頻率響應必須覆蓋需要測量的頻率範圍。
                                                                                                                                                                                  • 如果在近場反應中使用,探頭傳感器的尺寸最好小於當前最高頻率波長的四分之一。
                                                                                                                                                                                  • 儀器應指示被測場參數的均方根(rms)值。
                                                                                                                                                                                  • 儀器的響應時間應該是已知的。 理想的響應時間約為 1 秒或更短,以便容易檢測到間歇場。
                                                                                                                                                                                  • 探頭應響應場的所有偏振分量。 這可以通過固有的各向同性響應或通過探頭在三個正交方向上的物理旋轉來實現。
                                                                                                                                                                                  • 良好的過載保護、電池操作、便攜性和堅固的結構是其他理想的特性。
                                                                                                                                                                                  • 儀器提供以下一項或多項參數的指示:平均值 E 場 (V/m) 或均方 E 領域(V2/m2); 平均 H 場 (A/m) 或均方 H 字段(A2/m2).

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  調查

                                                                                                                                                                                  通常會進行調查以確定工作場所中現有的場地是否低於國家標準規定的限制。 因此,進行測量的人員必須完全熟悉這些標準。

                                                                                                                                                                                  應調查所有佔用和可訪問的位置。 被測設備的操作員和驗船師應盡可能遠離測試區域。 通常存在的所有可能反射或吸收能量的物體都必須就位。 驗船師應採取預防措施防止射頻 (RF) 灼傷和電擊,尤其是在高功率、低頻系統附近。

                                                                                                                                                                                  相互作用機制和生物學效應

                                                                                                                                                                                  交互機制

                                                                                                                                                                                  ELF 和 VLF 場與生物系統相互作用的唯一既定機制是:

                                                                                                                                                                                  • 在暴露的物體上感應表面電荷並產生電流(以 mA/m 為單位測量)的電場2) 在體內,其大小與表面電荷密度有關。 根據暴露在場中的暴露條件、大小、形狀和位置,表面電荷密度可能有很大差異,導致體內電流分佈可變且不均勻。
                                                                                                                                                                                  • 磁場還通過在體內感應電場和電流作用於人體。
                                                                                                                                                                                  • 在暴露於 ELF 或 VLF 電場的導電物體(例如汽車)中感應的電荷可能導致電流通過與其接觸的人。
                                                                                                                                                                                  • 與導體(例如,鐵絲網)耦合的磁場會導致電流(與暴露場的頻率相同)通過與其接觸的人的身體。
                                                                                                                                                                                  • 當暴露在強電場中的人和金屬物體靠得足夠近時,可能會發生瞬態放電(火花)。
                                                                                                                                                                                  • 電場或磁場可能會干擾植入式醫療設備(例如,單極心臟起搏器)並導致設備故障。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上面列出的前兩個交互是人與 ELF 或 VLF 場之間直接耦合的示例。 最後四種相互作用是間接耦合機制的例子,因為它們只有在暴露的生物體靠近其他物體時才會發生。 這些身體可以包括其他人或動物和物體,例如汽車、柵欄或植入設備。

                                                                                                                                                                                  雖然已經假設了生物組織與 ELF 或 VLF 場之間相互作用的其他機制,或者有一些證據支持它們的存在(WHO 1993;NRPB 1993;NRC 1996),但沒有一種機制被證明對健康造成任何不利後果。

                                                                                                                                                                                  健康影響

                                                                                                                                                                                  證據表明,暴露於頻率範圍 > 0 至 30 kHz 的電場和磁場中的大部分已確定影響是由對錶面電荷和感應電流密度的敏銳反應引起的。 人們可以感知到極低頻電場(而不是磁場)在他們的身體上感應出的振盪表面電荷的影響; 如果足夠強烈,這些影響會變得煩人。 表 3 總結了電流通過人體的影響(感知閾值、鬆手閾值或破傷風閾值)。

                                                                                                                                                                                  表 3. 電流通過人體的影響

                                                                                                                                                                                  影響

                                                                                                                                                                                  主題

                                                                                                                                                                                  以 mA 為單位的閾值電流

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  50 和 60 赫茲

                                                                                                                                                                                  300赫茲

                                                                                                                                                                                  1000赫茲

                                                                                                                                                                                  10千赫

                                                                                                                                                                                  30千赫

                                                                                                                                                                                  知覺

                                                                                                                                                                                  男士

                                                                                                                                                                                  女士

                                                                                                                                                                                  兒童

                                                                                                                                                                                  1.1

                                                                                                                                                                                  0.7

                                                                                                                                                                                  0.55

                                                                                                                                                                                  1.3

                                                                                                                                                                                  0.9

                                                                                                                                                                                  0.65

                                                                                                                                                                                  2.2

                                                                                                                                                                                  1.5

                                                                                                                                                                                  1.1

                                                                                                                                                                                  15

                                                                                                                                                                                  10

                                                                                                                                                                                  9

                                                                                                                                                                                  50

                                                                                                                                                                                  35

                                                                                                                                                                                  30

                                                                                                                                                                                  放手閾值衝擊

                                                                                                                                                                                  男士

                                                                                                                                                                                  女士

                                                                                                                                                                                  兒童

                                                                                                                                                                                  9

                                                                                                                                                                                  6

                                                                                                                                                                                  4.5

                                                                                                                                                                                  11.7

                                                                                                                                                                                  7.8

                                                                                                                                                                                  5.9

                                                                                                                                                                                  16.2

                                                                                                                                                                                  10.8

                                                                                                                                                                                  8.1

                                                                                                                                                                                  55

                                                                                                                                                                                  37

                                                                                                                                                                                  27

                                                                                                                                                                                  126

                                                                                                                                                                                  84

                                                                                                                                                                                  63

                                                                                                                                                                                  胸部強直;
                                                                                                                                                                                  嚴重休克

                                                                                                                                                                                  男士

                                                                                                                                                                                  女士

                                                                                                                                                                                  兒童

                                                                                                                                                                                  23

                                                                                                                                                                                  15

                                                                                                                                                                                  12

                                                                                                                                                                                  30

                                                                                                                                                                                  20

                                                                                                                                                                                  15

                                                                                                                                                                                  41

                                                                                                                                                                                  27

                                                                                                                                                                                  20.5

                                                                                                                                                                                  94

                                                                                                                                                                                  63

                                                                                                                                                                                  47

                                                                                                                                                                                  320

                                                                                                                                                                                  214

                                                                                                                                                                                  160

                                                                                                                                                                                  資料來源:Bernhardt 1988a。

                                                                                                                                                                                  人體神經和肌肉細胞已被暴露於幾 mT 和 1 至 1.5 kHz 的磁場中感應的電流所刺激; 閾值電流密度被認為高於 1 A/m2. 暴露於低至約 5 至 10 mT(20 Hz)的磁場或直接施加於頭部的電流可以在人眼中引起閃爍的視覺感覺。 考慮到這些反應和神經生理學研究的結果表明,細微的中樞神經系統功能,例如推理或記憶,可能會受到 10 mA/m 以上的電流密度的影響2 (NRPB 1993)。 閾值可能在大約 1 kHz 之前保持不變,但此後會隨著頻率的增加而上升。

                                                                                                                                                                                  幾個 體外 研究(WHO 1993 年;NRPB 1993 年)報導了暴露於 ELF 和 VLF 電場和直接施加於細胞培養物的電流的各種細胞系中的代謝變化,例如酶活性和蛋白質代謝的改變以及淋巴細胞細胞毒性降低。 大多數影響已在大約 10 到 1,000 mA/m 的電流密度下報告2,儘管這些反應的定義不太明確(Sienkiewicz、Saunder 和 Kowalczuk 1991)。 然而,值得注意的是,神經和肌肉電活動產生的內源性電流密度通常高達 1 mA/m2 最高可達 10 mA/m2 在心裡。 這些電流密度不會對神經、肌肉和其他組織產生不利影響。 通過將感應電流密度限制在 10 mA/m 以下,可以避免這種生物效應2 在高達約 1 kHz 的頻率下。

                                                                                                                                                                                  對健康有很多影響但我們的知識有限的幾個可能的生物相互作用領域包括:松果體中夜間褪黑激素水平的可能變化和暴露於 ELF 電場或磁場引起的動物晝夜節律的改變,以及極低頻磁場對發育和致癌過程的可能影響。 此外,有一些證據表明生物對非常弱的電場和磁場有反應:這些包括腦組織中鈣離子流動性的改變、神經元放電模式的改變以及操作行為的改變。 振幅和頻率“窗口”均已被報導,這挑戰了傳統的假設,即響應的幅度隨著劑量的增加而增加。 儘管需要進一步調查,但這些影響並未得到很好的證實,也沒有為建立對人體暴露的限制提供依據(Sienkievicz、Saunder 和 Kowalczuk 1991 年;WHO 1993 年;NRC 1996 年)。

                                                                                                                                                                                  表 4 給出了人體各種生物效應的感應電流密度的近似範圍。

                                                                                                                                                                                  表 4. 各種生物效應的近似電流密度範圍

                                                                                                                                                                                  影響

                                                                                                                                                                                  電流密度(毫安/米2)

                                                                                                                                                                                  直接神經和肌肉刺激

                                                                                                                                                                                  1,000-10,000

                                                                                                                                                                                  中樞神經系統活動的調節
                                                                                                                                                                                  細胞代謝的變化 體外

                                                                                                                                                                                  100-1,000

                                                                                                                                                                                  視網膜功能的變化
                                                                                                                                                                                  中樞神經系統的可能變化
                                                                                                                                                                                  細胞代謝的變化 體外


                                                                                                                                                                                  10-100

                                                                                                                                                                                  內生電流密度

                                                                                                                                                                                  1-10

                                                                                                                                                                                  資料來源:Sienkiewicz 等。 1991.

                                                                                                                                                                                  職業暴露標準

                                                                                                                                                                                  幾乎所有限制在 > 0-30 kHz 範圍內的標準都需要將感應電場和電流保持在安全水平。 通常感應電流密度限制在小於 10 mA/m2. 表 5 總結了一些當前的職業接觸限值。

                                                                                                                                                                                  表 5. 暴露於 > 0 至 30 kHz 頻率範圍內電場和磁場的職業限制(注意 f 的單位是 Hz)

                                                                                                                                                                                  國家/參考

                                                                                                                                                                                  頻率範圍

                                                                                                                                                                                  電場 (V/m)

                                                                                                                                                                                  磁場 (A/m)

                                                                                                                                                                                  國際 (IRPA 1990)

                                                                                                                                                                                  50 / 60赫茲

                                                                                                                                                                                  10,000

                                                                                                                                                                                  398

                                                                                                                                                                                  美國(IEEE 1991)

                                                                                                                                                                                  3–30 赫茲

                                                                                                                                                                                  614

                                                                                                                                                                                  163

                                                                                                                                                                                  美國(ACGIH 1993)

                                                                                                                                                                                  1–100 赫茲

                                                                                                                                                                                  100–4,000 赫茲

                                                                                                                                                                                  4–30 赫茲

                                                                                                                                                                                  25,000

                                                                                                                                                                                  2.5 10點¯x6/f

                                                                                                                                                                                  625

                                                                                                                                                                                  60 /f

                                                                                                                                                                                  60 /f

                                                                                                                                                                                  60 /f

                                                                                                                                                                                  德國(1996)

                                                                                                                                                                                  50 / 60赫茲

                                                                                                                                                                                  10,000

                                                                                                                                                                                  1,600

                                                                                                                                                                                  英國 (NRPB 1993)

                                                                                                                                                                                  1–24 赫茲

                                                                                                                                                                                  24–600 赫茲

                                                                                                                                                                                  600–1,000 赫茲

                                                                                                                                                                                  1–30 赫茲

                                                                                                                                                                                  25,000

                                                                                                                                                                                  6 10點¯x5/f

                                                                                                                                                                                  1,000

                                                                                                                                                                                  1,000

                                                                                                                                                                                  64,000 /f

                                                                                                                                                                                  64,000 /f

                                                                                                                                                                                  64,000 /f

                                                                                                                                                                                  64

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  保護措施

                                                                                                                                                                                  高壓輸電線路附近發生的職業暴露取決於工人在高電位帶電工作期間在地面上或導體上的位置。 在帶電條件下工作時,可使用防護服將體內的電場強度和電流密度降低到與在地面工作時相似的值。 防護服不會減弱磁場的影響。

                                                                                                                                                                                  應明確分配保護工人和公眾免受暴露於 ELF 或 VLF 電場和磁場的潛在不利影響的責任。 建議主管當局考慮採取以下步驟:

                                                                                                                                                                                  • 制定和採用暴露限值以及實施合規計劃
                                                                                                                                                                                  • 制定技術標準以降低對電磁干擾的敏感性,例如起搏器
                                                                                                                                                                                  • 制定標準,定義因電磁干擾而在強電場和強磁場源周圍限制進入的區域(例如,起搏器和其他植入設備)。 應考慮使用適當的警告標誌。
                                                                                                                                                                                  • 在每個具有高暴露可能性的場所,要求專門指派負責工人和公眾安全的人員
                                                                                                                                                                                  • 制定標準化測量程序和調查技術
                                                                                                                                                                                  • 對工人進行有關暴露於 ELF 或 VLF 電場和磁場的影響的教育要求以及旨在保護他們的措施和規則
                                                                                                                                                                                  • 起草 ELF 或 VLF 電場和磁場中工人安全的指南或操作規範。 ILO (1993a) 為此類準則提供了極好的指導。

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  上一頁

                                                                                                                                                                                  " 免責聲明:國際勞工組織不對本門戶網站上以英語以外的任何其他語言呈現的內容負責,英語是原始內容的初始製作和同行評審所使用的語言。自此以來,某些統計數據尚未更新百科全書第 4 版的製作(1998 年)。”

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