Студопедия — ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ






Теплозащитные экраныприменяют для локализации источников лучистой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и снижения температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Ослабление теплового потока за экраном обусловлено его поглотитель­ной и отражательной способностью. В зависимости от того, какая способность экрана более выражена, различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие экраны. По степени прозрач­ности экраны делят на три класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.

К первому классу относят металлические водоохлаждаемые и футерированные асбестовые, альфолиевые, алюминиевые экраны; ко Второму — экраны из металлической сетки, цепные завесы, экраны из стекла, армированного металлической сеткой; все эти экраны могут орошаться водяной пленкой. Третий класс составляют экраны из различных стекол: силикатного, кварцевого и органического, бесцвет­ного, окрашенного и металлизированного, пленочные водяные завесы, свободные и стекающие по стеклу, вододисперсные завесы.

При воздействии на работающего теплового облучения интенсив­ностью 0,35 кВт/м2 и более, а также 0,175...0,35 кВт/м2 при площади излучающих поверхностей в пределах рабочего места более 0,2 м2 применяют воздушное душирование(подачу воздуха в виде воздушной струи, направленной на рабочее место). Воздушное душирование уст­раивают также для производственных процессов с выделением вредных газов или паров и при невозможности устройства местных укрытий.

Охлаждающий эффект воздушного душирования зависит от разно­сти температур тела работающего и потока воздуха, а также от скорости обтекания воздухом охлаждаемого тела. Для обеспечения на рабочем месте заданных температур и скоростей воздуха ось воздушного потока направляют на грудь человека горизонтально или под углом 45°, а для обеспечения допустимых концентраций вредных веществ ее направля­ют в зону дыхания горизонтально или сверху под углом 45°.

В потоке воздуха из душирующего патрубка должны быть по возможности обеспечены равномерная скорость и одинаковая темпе­ратура. Расстояние от кромки душирующего патрубка до рабочего места должно быть не менее 1 м. Минимальный диаметр патрубка принимаютравным 0,3 м; при фиксированных рабочих местах расчетную ширину рабочей площадки принимают равной 1м.

При душировании по способу ниспадающего потока воздух подают на рабочее место сверху с минимально возможного расстояния струей большого сечения и с максимальной скоростью. Душирование по способу ниспадающего потока требует меньшего расхода воздуха и меньшей степени его охлаждения по сравнению с обычными воздуш­ными душами, что позволяет в большинстве случаев обходиться испа­рительным (адиабатическим) охлаждением воздуха рециркуляционной водой. При интенсивности облучения свыше 2,1 кВт/м2 воздушный душ не может обеспечить необходимого охлаждения. В этом случае надо по возможности уменьшить облучение, предусматривая тепло­изоляцию, экранирование или водовоздушное душирование. Это по­зволяет наряду с усилением конвективного теплообмена увеличить и теплоотдачу организма путем испарения влаги с поверхности тела и одежды. Для периодического охлаждения рабочих устраивают радиа­ционные кабины, комнаты отдыха.

Наиболее распространенным и эффективным путем защиты от ИКИ является экранирование источника излучения. В зависимости от наиболее проявляющегося эффекта экраны могут быть теплоот-ражающими, теплопоглощающими и теплоотводящими. При этом в зависимости от возможности наблюдения за технологи­ческим процессом они подразделяются на непрозрачные, полу­прозрачные и прозрачные.

Теплоотражающие экраны имеют низкую степень черноты экрана, в результате чего большая часть падающей энергии от­ражается. В качестве материалов для этих экранов используют альфоль, листовой алюминий, оцинкованную сталь, алюминие­вую краску. Отражающие экраны меньше нагреваются и сами не являются источниками ИКИ.

Теплопоглощающие экраны из огнеупорного и теплоизоля­ционного кирпича, асбеста, шлаковаты обладают малым коэф­фициентом теплопроводности.

В качестве теплоотводящих экранов широко применяют во­дяные завесы из свободно падающей водяной пленки, орошаю­щей другую экранирующую поверхность (металл и т. д.), водя­ные завесы внутри стенок из стекла (аквариальные экраны), металла (змеевики) и др.

Для прозрачных экранов используют силикатное, кварцевое, органическое стекло, тонкие металлические пленки (до 2 нм) на стекле, воду. Например, тонкие водяные пленки поглощают ИКИ с длиной волны λ > 1,9 мкм и используются для экрани­рования источников с температурой поверхности Т < 800 °С. При толщине слоя воды 15...20 мм почти полностью поглощается ИКИ λ> 1 мкм от источников с Т< 1800 °С.

Полупрозрачные экраны представляют собой металлические сетки, цепные завесы. Сетчатые экраны применяются при ин­тенсивности облучения /I= 0,35...1,05 кВтм-2, цепные — при I=0,7...4,9кВтм-2.

Эффективность защиты от теплового излучения может быть оценена по зависимости

n = [(I1 - I2)] I1100%, (5)

где I1и I2— интенсивность теплового излучения без и с при­менением защиты соответственно. Для отражающих экранов она составляет примерно 95 %, для полупрозрачных (сетчатые, цепные) экранов - до 70...75 %.







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 821. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия