Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011



Podobné dokumenty
KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Ceník wellness služeb

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

VYHLÁŠKA. ze dne 25. srpna 2003

Zátěž teplem

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE Vlnění TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Malé vodní elektrárny

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

Školní řád. od

Hemolýza erytrocytů ultrazvukem. Optimalizace měřících postupů. Stručné seznámení s tématem a rozbor dosavadně provedených meření.

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

290 A/W. Uživatelská příručka (2010/01) D

Fyzika - 4. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP 1. Základní interakce

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky.

V rámci projektu bude instalováno:

BEZPE NOSTNÍ LIST Kyselina citronová - monohydrát

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok Acidi aminolevulinici hydrochloridum

Psi: Snížení mortality a klinických příznaků parvovirózy (enterické formy) psů od 1 měsíce věku.

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Bezpečnostní list Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 ve znění nařízení 453/2010 EC

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: Vnitřní směrnice B1

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 5 Název výrobku:

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ

Projektování automatizovaných systémů

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18109/2008 a příloha k sp.zn.: sukls88889/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Oxid uhelnatý: základní informace

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Technická zařízení za požáru. Doplněk k přednáškám ČVUT FEL Požárový jistič

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

D. Dokumentace stavebního objektu

ADW AGRO, a.s. MOČOVINU. Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 pro

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rušení ší ící se po vedení

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE / PRVNÍHO DISTRIBUTORA 1.1 Obchodní název: OIL LEAK STOP (kód produktu 70306) Směs - maziva a přísady.

Vyhrazená elektrická zařízení

SF6922XPZ Novinka. Victoria HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM NEREZ. Energetická třída A. EAN13: LCD display.

Předmět: Člověk a jeho svět

Datum vydání: Strana: 1 / 6 Datum revize: Nahrazuje revizi ze dne:

Elektromagnetické vlny v experimentech

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE LIPO KONTOUR. No-Needle Mesotherapy TM

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Product name: Date: Description: Cybertronic Elektronic Descaler

Možnosti ultrazvukové kontroly keramických izolátorů v praxi

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls203045/2009 a příloha k sp.zn.: sukls243186/2010

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Dobré zdraví, lepší život. Produktová prezentace Winalite Bio-wave řízení zdraví

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

Akustika interiéru. České právní a technické normy ve stavebnictví

Návod k instalaci a obsluze

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

Ř í j e n října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

LABORATORNÍ ÚLOHA č.1

*** Přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356 / 2003 Sb. ***

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky


Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, Žimrovice

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

Transkript:

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška Bezpečnost práce s lasery Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Bezpečnost práce s lasery

korpuskulární α, β; kosmické záření protony, mezony; (radioaktivní rozpad; urychlené ionty a elektrony; rychlé neutrony) diagnostika, terapie, stopování pomocí radioizotopů záření γ rentgenové záření Ionizující do 100 nm Nad 10 15 Hz Rychlé částice slunce; umělé zdroje ultrafialové záření všude radar, mikrovlnné trouby, spoje, družice, přenos dat televize, mobilní telefony VKV (FM) rozhlas krátkovlnný rozhlas; vysokofrekvenční ohřev AM rozhlas speciální komunikace, geofyzikální průzkum viditelné záření infračervené (tepelné) záření milimetrové vlny centimetrové vlny decimetrové vlny metrové vlny desetimetrové až stometrové vlny střední a dlouhé rozhlasové vlny velmi dlouhé vlny (VDV) Neionizující do 10 km Optické do 1 mm, radiové vlny do 10 km Elektromagnetické záření

300 GHz (1 mm) hranice mezi optickým zářením a radiovými vlnami 30 khz (10 km) hranice mezi neionizujícím zářením a ELMG polem Od 100 MHz se začíná projevovat indukce ELMG pole v těle, od 100 khz převažuje nad ohřevem tkání (Luděk Pekárek, Lukáš Jelínek odkazy) slaboproudá zařízení, televizní a vakuové počítačové monitory indukční pece, lokomotivy, rozvod elektrické energie, domácí spotřebiče tramvaje, metro geomagnetické pole, atmosférická elektřina, elektrolýza pole s frekvencemi vyššími než 10 khz nízkofrekvenční pole (50 Hz 10 khz) elektrická a magnetická pole s frekvencí energetické sítě velmi pomalu proměnná pole statické elektrické a magnetické pole 50 Hz 0 Hz Elektrické a magnetické pole

Druhy interakcí s živou tkání Mechanismus působení Změny struktury molekul a chemické procesy spouštěné absorpcí kvant záření (netepelné působení) Zrychlení neuspořádaného pohybu molekul při absorpci záření (tepelné působení) Druh záření nebo pole ultrafialové záření: viditelné záření: viditelné a infračervené záření; radiofrekvenční záření s frekvencí vyšší než 100 khz Riziko poškození zdraví onemocnění kůže a povrchu oka, zánět spojivek snížení citlivosti sítnice oka, porušení barvocitu tepelné poškození sítnice oka, zákal očníčočky přehřátí těla nebo jeho části, popálení Stimulace nervové soustavy indukovaným elektrickým proudem (netepelné působení) elektrické a magnetické pole a elektromagnetické záření s frekvencí nižší než 10 MHz porušení srdečního rytmu ovlivnění funkce mozku

Bezpečnost práce s lasery OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY OPTICKÉHO ZÁŘENÍ 8 (K 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.) (1) Optickým zářením se pro účely tohoto nařízení rozumí záření z umělých zdrojů ve frekvenční oblasti od 3. 10 11 Hz do 1,7. 10 15 Hz, odpovídající vlnovým délkám od 100 nm do 1 mm, jehož spektrum se dělí na: a) ultrafialové záření v rozsahu vlnových délek od 100 nm do 400 nm, které se dále dělí na 1. ultrafialové záření UVA odpovídající vlnovým délkám od 315 nm do 400 nm, 2. ultrafialové záření UVB odpovídající vlnovým délkám od 280 nm do 315 nm a 3. ultrafialové záření UVC odpovídající vlnovým délkám od 100 nm do 280 nm, b) viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 380 nm do 780 nm c) infračervené záření v rozsahu vlnových délek od 780 nm do 1 mm.

Bezpečnost práce s lasery

Ohrožení oka

Dělení laserů do bezpečnostních tříd

Dělení laserů do bezpečnostních tříd Lasery I. třídy : lasery všech vlnových délek, jejichž doba emise záření a maximální výkon nepřekročí limity, dané zákonem nebo Všechny laserové systémy se zcela zakrytou dráhou svazku a pracovní plochu, kryty, dveře a víka jsou zabezpečena proti neoprávněnému otevření během činnosti laseru. Ki(400 nm) = 330

Dělení laserů do bezpečnostních tříd Lasery II. třídy : kontinuální lasery viditelných vlnových délek, jejichž doba emise záření a maximální výkon nepřekročí limity, dané zákonem ( t > 0,25 s, P < 1 mw) Oko se ubrání přirozenými reflexy, hustota výkonu 300 W.cm -2 je 30 x silnější než polední slunce. Laser II M: svazek s velkým průměrem nebo divergencí, nebezpečí při použití optiky (doporučuje se použít brýle)

Dělení laserů do bezpečnostních tříd Lasery IIIa. třídy : kontinuální lasery všech vlnových délek, jejichž doba emise záření a maximální výkon nepřekročí limity, dané zákonem (5 mw) a plošná hustota výkonu po fokusaci je menší než 2,5.10-3 W.cm -2. Oko není poškozeno, pokud okamžitě reaguje, zákaz pozorování svazku spojnou optikou. (zelené ukazovátko 532 nm, made in China), ochranné brýle doporučeny

Bod t = 0,25 s a S = 25 W/m 2 hranice mezi IIIa a IIIb třídou Obr. 5 Nejvyšší přípustná hustota zářivého toku pro přímý pohled do svazku 10 6 10 5 S / W.m -2 10 4 10 3 10 2 10 1 25 W / m 2 0,25 s 10 0 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 10 1 t / s doba expozice v sekundách

Dělení laserů do bezpečnostních tříd Lasery IIIb. třídy : kontinuální lasery všech vlnových délek, jejichž doba emise záření a maximální výkon nepřekročí limity, dané zákonem (cca 5-500 mw) nebo plošná hustota energie do 2,5.10-2 J.cm -2 Poškozují tkáň při přímém vystavení, difusní odraz není nebezpečný. Brýle povinné!

Lasery IIIb. třídy : Dělení laserů do bezpečnostních tříd

Dělení laserů do bezpečnostních tříd Lasery IV. třídy : všechny lasery s výkonem od 500 mw nebo energií nad 10 J.cm -2 jejichž difusní odraz poškodí živou tkáň.

Druhy interakcí s živou tkání

1) Fotochemické a biostimulační Druhy interakcí s živou tkání Při protizánětlivém účinku nízkovýkonný laser aktivuje přirozené reparační procesy, kterými organismus reaguje na probíhající zánět. Zvyšuje se chemotaktická aktivita buněk (lymfocytů, monocytů, fibroblastů a polymorfonukleárních buněk), které se na protizánětlivé reakci organismu podílí. Stimulační efekt aktivuje enzymy dýchacího řetězce v mitochondriích. Enzymy se účastní oxidační reakce jejímž výsledkem je tvorba ATP. Zvýšená koncentrace ATP, ADP a AMP, při laserem navozeném stimulačním efektu, vede k replikaci mitochondriální DNA. Výsledkem je urychlená epitelizace postižené tkáně a stimulace tvorby kolagenu. Dalším z důsledků působení nízkovýkonného laseru je zvýšená mikrocirkulace v ozářeném organismu, k čemuž dochází díky zvýšenému tkáňovému metabolismu. Podpořena je proliferace fibroblastů a tvorba kolagenových vláken, které se orientují paralelně a vytváří jizvu. Jedna z reakcí při analgetickém účinku je uvolnění endogenních opiátů. Ty se pak navážou na opiátové receptory nociceptivního systému.

Druhy interakcí s živou tkání 2) Fotodynamická terapie odstranění nežádoucích novotvarů (nejčastěji do hloubky 1 cm, ale i vnitřní orgány)

Výběr ochranný brýlí podle pracovního režimu a) kontinuální D puls > 0,2 s b) Pulsní I puls od 1 µs do 0,25 s c) Obří pulsní režim R puls od 1 µs do 1 ns d) Ultrakrátké pulsy M puls < 1 ns