UV ışınlarına karşı birincil koruma sağlayan maddeler. Cildinizi güneşten korumak. Bir tür koruyucu bariyeri unutmayın

Uzun bir süre boyunca, tatil sezonunda mağaza raflarını her zaman dolduran çok sayıda koruyucu ürün serisi bile bronzlaşmaya yönelik belirsiz tutumu kurtaramaz. Her halükarda, özel araçlar ve alaka düzeyini kaybetmemiş halk yöntemleri kullanarak kendisini ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan koruyan kişi haklıdır. Bugün herkes, cildinizi ve saçınızı korumazsanız bronzlaşmanın faydalarının oldukça şüpheli olduğunu anlıyor. Ultraviyole ışınlarının saç üzerindeki etkisi hemen fark edilemiyorsa, vücut hemen tüm "görünüşleri ve şifreleri" verir - cilt güneş ışığına karşı çok hassastır.

Önemli olan disiplin

Cildinizi yaz mevsimine hazırlamak için tembel olmayın. Unutmayın: Siz kumsalda dinlenirken, plaj ultraviyole ışınlarının saldırısına dayanabilir. Eğer denerseniz, tatilden eve eşit, pürüzsüz bir bronzlukla dönersiniz, ancak tembellik, yanıklarla savaşarak geçirilen uykusuz gecelere veya profesyonel bakım gerektiren kuru, zayıflamış cilde yol açabilir. Ayrıca hangi kız güzellik bakımlarını ve yeni güneş kremi almayı reddeder ki?! Tatile çıkmadan önce peeling bakımları yapın. Cilt bir keseyle veya pul pul dökülerek tedavi edilebilir - bu, onu ölü parçacıklardan arındıracak ve gelecekte bronzlaşmayı daha da eşit hale getirecektir. Vücudun "sakinleşebilmesi" ve tahrişin oluşmaması için bu tür prosedürleri önceden yapmak daha iyidir.

Nasıl seçilir?

Güneş kremi seçimini son derece ciddiye alın çünkü sizi öncelikle tehlikeli ışınlardan koruyacaktır. Cilt tipinize göre bir bronzlaşma ürünü seçmeniz gerekir, aksi takdirde SPF koruma seviyesi yeterli olmayabilir. Işığa duyarlılık düzeyine ve melanin üretme yeteneğine bağlı olarak 4 cilt tipi vardır. İlk tip, melanin üretemeyen, çok soluk tenli kişilerdir. Bu tür insanlar çok kolay güneş yanığına yakalanabilirler, bu nedenle doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan tamamen kaçınmak onlar için daha iyidir. Koruma seviyesi SPF 30-40 olan ürünler onlar için uygundur. İkinci tip biraz daha şanslıydı. Açık tenli ve açık kahverengi saçlı bu kişiler SPF 25-30 içeren ürünler kullanırlarsa güzel bir bronzluğa kavuşabilirler. Tip 3'e sahip kişiler, doğal olarak daha koyu cilt tonları nedeniyle iyi bronzlaşmaya eğilimlidirler. Ancak aynı zamanda SPF 15-20 güneş koruyucu kullanmaları da gerekiyor. Dördüncü tip, koyu tenli, koyu saçlı ve kahverengi gözlü insanları içerir. Ciltleri iyi melanin üretir, bu nedenle gerekli SPF seviyesi 10-15'tir.

1. Güneş koruyucu sprey SPF 30, Avene.

2. Vücut kremi SPF 30+, Clinique Sun.

3. Bronzlaşma aktivatörü, Nivea Sun.

4. Yüz ve vücut için güneş koruyucu nemlendirici krem-jel Creme Solaire Confort SPF 20+, Clarins.

5. Yüz ve vücut için güneş koruyucu süt spreyi Sprey Solaire Lait-Fluide Securite SPF 50+, Clarins.

6. Mineral koruyucu SPF 50+ içeren güneş koruyucu süt, Avene.

Ambalajın okunması

Ancak SPF, güneş koruyucu seçerken dikkat etmeniz gereken tek gösterge olmaktan uzaktır. Ambalajın üzerinde UVB ve UVA kısaltmalarını bulabilirsiniz. Cildi sırasıyla B ve A tipi ışınlardan korumakla sorumludurlar. Cilt için en güvenli oran 1/3'tür. Suya yakın bir tatil planlarken, suya dayanıklı (su ile yıkanmaya karşı dayanıklı) veya su geçirmez (pratik olarak yıkanmaz) işaretli ürünleri seçin. Ürünü güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce uygulamak daha iyidir. Aynı zamanda katmanı 2-4 saatte bir güncellemek için tembel olmayın. Yüzerken yıkanan bir ürün seçerseniz, yüzdükten sonra cildin yeni bir korumaya ihtiyacı olacaktır.

Önemli bir nokta doğru tutarlılığı seçmektir. Güneşten koruyucular krem, süt, yağ, jel veya sprey şeklinde sunulabilir. Yağlı ve karma ciltler için sıvı formdaki ürünler daha uygundur. İyi uygulanırlar ve yağlı bir parlaklık vermezler. Krem kuru ve normal ciltler için idealdir: aynı anda hem nemlendirir hem de korur. Genellikle UV ışınlarına karşı düşük koruma derecesine sahip olduğundan, yalnızca koyu tenli insanlar bu yağı satın alabilir.

1. Sıkılaştırıcı ve Rahatlatıcı Parlak Bronzluk SPF 30 Güneş Yaş Kontrolü, Lancaster.

2. Yatıştırıcı nemlendirici maske, Avene.

3. Antiinflamatuar nemlendirici Clean-Ac Hydrant Apaisant, Avene.

4. Derin Rahatlatıcı Vücut Yağı, Clinique.

5. Termal Kaynak Suyu, Avene.

Sonucu pekiştirelim

Cilt bakımı plaj bakımlarıyla bitmek zorunda değil. Eve veya otele geldiğinizde cildinizi su ve hafif deterjanlarla temizlemeyi unutmayın. Peeling kullanamazsınız çünkü cilt UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra zaten tahriş olur. Krema, süt veya emülsiyonla iyice nemlendirmek daha iyidir. Aynı zamanda su bazlı cilt bakım ürünlerine de dikkat edin: Kolayca emilirler ve gözenekleri tıkamazlar. Vücut nemlendiricilerinde pantenol, hyaluronik asit ve limmanthes alba yağını arayın. Tatilde iyi bir yardımcı termal sudur.

Güneşlendikten sonra cildinizi korumak için A vitaminini kremayla karıştırarak kullanabilirsiniz. Bronzlaşmanın etkisini uzatmak için sabun ve duş jeli kullanmayı geçici olarak bırakmanız gerekir. Sonuçta bu ürünlerin içerdiği alkali, kelimenin tam anlamıyla cildin üst katmanını ortadan kaldırır. Papatya banyosu yapabilir veya onun yerine yağlar kullanabilirsiniz. Sıcak banyolar, saunalar ve yüzme havuzları da güneşlendikten sonra cildinizin durumunu kötüleştirir.

Ana silahınızın sıvı alımı olduğunu unutmayın. Tatilde cilt nemini çok daha aktif bir şekilde kaybeder (özellikle plajda kalmanın ikinci ila dördüncü gününden itibaren), bu nedenle güneşlenmeden önce ve sonra nemlendiriciler uygulamaya zaman ayırın.


Lütfen istediğiniz yıldız sayısını seçerek bu materyali derecelendirin

Site okuyucu derecelendirmesi: 5 üzerinden 3,4(7 derecelendirme)

Bir hata mı fark ettiniz? Hatalı metni seçin ve Ctrl+Enter tuşlarına basın. Yardımlarınız için teşekkür ederim!

Bölüm makaleleri

24 Temmuz 2019 Güneş enerjisi aktivitesi sezonunun başlangıcından ve zirvesinden önce, mağazaların ve eczanelerin raflarında, en uygun fiyatlı olanlardan fiyatları, benzersiz formülasyonları ve iddia edilen etkileri açısından etkileyici olanlara kadar farklı markalardan çok sayıda güneş koruyucu bulacaksınız. En titiz olanların, satın almayacaklarından emin olarak kompozisyonu inceleyeceği açıktır. Geri kalanı satıcıların görüşlerine göre yönlendirilecektir. Seçiminizin sorumluluğunu alma riskine girmeyeceğiz. Ancak size bazı markaları ve onların SZ kozmetik serilerini anlatmaktan mutluluk duyacağız...

24 Temmuz 2018 “Güneşten korunma” konusuyla ilk kez 11 yaşımda iyice güneş yanığı olduğumda tanıştım. Bu konuyla ilgili tüm çocukluk anılarım, yanan omuzların ve sırtımın zengin köy ekşi kremasıyla kalın “meshlenmesi” ile ilişkilidir. Sonucun ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama bu anı hafızamıza sıkı sıkıya kazındı çünkü bronzlaşmadan önce ve sonra kendi başımıza bir şeyler yapmanın başka yolu yoktu...

26 Mayıs 2017 Güneş yanığı, gözle görülmeyen ve güneş spektrumunun en tehlikelisi olan ultraviyole ışınlarına maruz kalma sonucu ortaya çıkar...

09 Ağustos 2013 En eşit ve kaliteli bronzluğu elde etmenin Temmuz ayı sonlarında - Ağustos başında mümkün olduğuna inanılıyor ve bu nedenle bu dönemde rezervuarların plajları ve kıyıları güzellikler ve vermek isteyen yakışıklı erkeklerle dolup taşıyor. vücutları çikolata renginde. Bununla birlikte, doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmak ciddi yanıklarla doludur, bu da çok fazla soruna neden olur ve iyileşmesi uzun zaman alır...

Ultraviyole radyasyon (UVR), elektromanyetik spektrumda görünür ışık ve x-ışınları arasında bir ara pozisyonda yer alan, 200 ila 400 nm dalga boyuna sahip, gözle görülemeyen elektromanyetik radyasyondur.

UV IR'nin üç bölgesi vardır: UVA - 400 ila 315 nm dalga boyuna sahip olup nispeten zayıf bir biyolojik etkiye sahiptir; UVB - 315 ila 280 nm dalga boyuna sahip, bronzlaşmayı destekler; UVC - 280 ila 200 nm dalga boyuna sahip, proteinlere ve yağlara etki eder, belirgin bir bakteri yok edici etkiye sahiptir.

A aralığında güneşten gelen ultraviyole radyasyon ozon tarafından emilmez. A-bant ışınlarına maruz kalmaya bazı kimyasalların etkisi eşlik ediyorsa insan sağlığına zararlı hale gelir.

UVC ışınları en kısa dalga boylarıdır ancak X ışınlarından daha az tehlikeli değildir. Dünya atmosferi tarafından tamamen dağılırlar. Eğer Dünya'nın atmosferi yoluyla bize ulaşırlarsa, derinin üst katmanı tarafından emilirler, kelimenin tam anlamıyla onu yakarlar.

UVB ışınları en tehlikelisidir. A-bant ışınlarından daha kanserojendirler. UVB ışınlaması cilt kanserine neden olabilir ve cildin yaşlanmasına neden olabilir. Ancak bu ışınlar Dünya atmosferinin ozon tabakası tarafından filtrelenir.

Küçük dozlarda UVI vücut üzerinde faydalı bir uyarıcı etkiye sahiptir, kalbin aktivitesini, metabolizmayı aktive eder, solunum enzimlerinin aktivitesini arttırır, hematopoezi iyileştirir, vücuttaki oksidatif süreçleri arttırır, bu da zehirlerin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

UPI'nin etkisi altında vücudun soğuğa karşı direnci artar, yorgunluk azalır ve verimlilik artar.

UV ışınlaması, insan, hayvan ve kuşların vücudunda kalsiyum metabolizması sürecini düzenleyen D3 vitamini üretimini destekler.

Büyük dozlarda UV ışınlaması, DNA üreme ve RNA sentezi süreçlerini bloke eden maddelerin ortaya çıktığı hücrelerin en önemli kısımlarının parçalanmasına neden olur.

Ultraviyole ışınlarının vücudun bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ultraviyole ışınları, AIDS virüsü de dahil olmak üzere birçok virüsü aktive eder. Bir elektrikli kaynak arkından, cıva-kuvars meşalesinden veya otojen bir alevden gelen UV radyasyonu, elektrooftalmiye neden olabilir - gözlerde yabancı cisim veya kum hissi, fotofobi, gözyaşı, blefarospazm ile kendini gösteren göz mukozasının iltihabı Yüz derisinin ve göz kapaklarının eritemi sıklıkla tespit edilir. Hastalık 2-3 gün sürer.

Endüstriyel kaynaklardan gelen PH atmosferik havayı iyonize eder. Aynı zamanda havada izin verilen maksimum değerleri aşan konsantrasyonlarda insan yapımı ozon ve nitrojen oksitler oluşur ve bu da insan vücudunun zehirlenmesine neden olabilir.

Endüstriyel tesislerde ultraviyole radyasyona ilişkin hijyenik standartlar, görme organlarının ve cildin korunmasına tabi olarak, dalga boylarına bağlı olarak izin verilen radyasyon akısı yoğunluklarını belirleyen SN 4557-88 "Endüstriyel tesislerde ultraviyole radyasyona yönelik sıhhi standartlar" uyarınca yürütülmektedir. .

Cilt yüzeyinde korunmasız alanlara sahip çalışanlar için izin verilen UV yoğunluğu 0,2 m2'den (yüz, boyun, eller) fazla olmamalıdır; toplam maruz kalma süresi iş vardiyasının %50'sidir ve tek bir maruz kalma süresi 5 dakikadan fazla olmalıdır. UVA bölgesi için 10 W/m2'yi ve UVB ışınlama bölgesi için 0,01 W/m2'yi aşmamalıdır. Bu koşullar altında UV ışınlamasına izin verilmez. Koruyucu kıyafet ve yüz ve el koruması kullanıldığında, UVB ve UVC alanlarında izin verilen radyasyon yoğunluğu 1 W/m2'yi aşmamalıdır.

Ultraviyole radyasyona karşı korunmak için toplu ve bireysel yöntemler ve araçlar kullanılır: radyasyon kaynaklarının ve işyerlerinin korunması; bakım personelinin ultraviyole radyasyon kaynaklarından uzaklaştırılması (mesafeye göre koruma - uzaktan kumanda); işyerlerinin rasyonel yerleştirilmesi; binaların özel boyanması; KKD ve koruyucu ekipman (macunlar ve merhemler).

İşyerlerini korumak için ekranlar, kalkanlar veya özel kabinler kullanılır. Duvarlar ve ekranlar açık renklere (gri, sarı, mavi) boyanmıştır, ultraviyole radyasyonu absorbe etmek için çinko ve titanyum beyazı kullanılmıştır. Ultraviyole radyasyona karşı KKD şunları içerir: termal koruyucu giysiler; eldivenler; özel ayakkabılar; güvenlik kaskları; ışık filtreli güvenlik gözlükleri ve kalkanlar.

UV radyasyonu ve cilt yaşlanması

Yüzünü burka ile kapatan bir kadın, aydınlanma çağımızda geçmişin bir kalıntısı gibi görünüyor. Bu nedenle, Doğu'nun pek çok kadını burkalarını çoktan attı ve... acımasız güneşin etkisini ciltlerinde tam olarak yaşadı. Sıcak ve kuru iklimde ciltleri hızla kırışan İsrail'e geri dönen Ruslar da güneşin ciltlerini yaşlandırdığına inanıyor.

Güneş ışığının erken yaşlanma sürecindeki rolü o kadar önemlidir ki, bilim adamları bu tip yaşlanmayı fotoyaşlanma olarak adlandırmaya başladılar. Fotoyaşlanmanın belirtileri arasında stratum korneumun kalınlaşması (solar keratoz), yaşlılık lekelerinin ortaya çıkması (lentigo), ciltte anormal kollajen liflerinin birikmesi (elastoz) ve kollajenin bozulması yer alır.

Güney Amerika yerlilerinin ve Avustralyalı çiftçilerin derin kırışıklı yüzleri, fotoğraflanmanın canlı bir örneğidir. Yani güneş ışığı erken solgunluğun ana suçlusudur. Güneş geniş bir dalga boyu aralığında (200 nm ve üzeri) ışık yayar. Güneş spektrumu birkaç bölgeye ayrılmıştır: UV aralığı (200-400 nm), görünür ışık (400-700) ve kızılötesi radyasyon (700 nm'den fazla).

Görünür ışık, gözlerimizin algıladığı elektromanyetik radyasyondur. 700 nm'den fazla bir dalga boyunda, ışınları bizim tarafımızdan ısı olarak algılanan kızılötesi spektrum başlar; ve 400 nm'den daha düşük bir dalga boyunda, gezegenimizdeki birçok canlı organizmanın yaşamında olağanüstü bir rol oynayan bir ultraviyole radyasyon aralığı vardır. Modern fikirlere göre, ilk kırışıklıklar tam olarak ultraviyole radyasyon nedeniyle ortaya çıkıyor.

UV spektrumu 3 bölgeye ayrılmıştır: UV-A, UV-B ve UV-C. En kısa dalga boyuna (200-290 nm) sahip UV-C ışınları en yüksek enerjiye sahip oldukları için en tehlikeli olanlardır. Şanslıyız ki tüm UV-C ışınları stratosferde hapsolmuş durumda.

UVB ışınları 290 – 320 nm aralığındadır. Ozon tabakasını geçerek Dünya yüzeyine ulaşırlar. İnsan derisinde UV-B ışınları epidermise nüfuz eder ancak dermise girmez. Bu ışınlar son derece zararlıdır ve güneş ışığına maruz kalmayla ilişkili birçok akut ve kronik yan etkiden sorumludur. 297 nm'lik dalga boyları eriteme neden olma konusunda en büyük yeteneğe sahiptir. UV-A ışınlarının dalga boyları 320 ila 400 nm arasındadır. Tüm UV spektrumu içinde bu ışınlar en düşük enerjiye sahiptir ancak aynı zamanda en yüksek nüfuz gücüne de sahiptir. Dünya yüzeyine ulaşarak su sütunundan geçerek denizin derinliklerine ulaşırlar.

İnsan derisinde UVA ışınları dermisin orta katmanlarına ulaşır. Cilt fotoyaşlanmasının altında yatan süreçler onlarla ilişkilidir. Dağlarda ve güney bölgelerinde güneş radyasyonunun daha yüksek olduğu biliniyor - burada çok daha hızlı bronzlaşıp yanabilirsiniz. Bunun nedeni, UV radyasyonunun yoğunluğunun yalnızca Güneş'ten gelen yola değil, aynı zamanda atmosferde kat edilen mesafeye de bağlı olmasıdır: mesafe ne kadar büyükse, radyasyonun yoğunluğu da o kadar düşük olur.

UV ışınları atmosferden geçerken yoğunlukları her 1000 metre yolculukta yaklaşık %20 oranında azalır. Bu sadece atmosferdeki emilim nedeniyle değil, aynı zamanda toz ve bulutlardan kaynaklanan ilave saçılma nedeniyle de meydana gelir. Böylece bulutlu bir günde UV radyasyonunun yoğunluğu açık günlere göre neredeyse yarı yarıya azalabilmektedir. Denizde ve dağlarda, sudan veya kardan çok sayıda UV ışını yansıtılır ve daha sonra doğrudan radyasyonun etkisi, dolaylı, yansıyan ışığın etkisiyle desteklenir. Sonuç olarak güneş yanığına yakalanma riski önemli ölçüde artar.

Orta bölgede insanlar genellikle güneş eksikliğinden muzdariptir, bu nedenle kumsalda uzanmayı ve yüzlerini mutlu bir şekilde güneş ışınlarına maruz bırakmayı severler. Sıcak ülkelerde çok gerçek bir tehdit olan fotoyaşlanma, ılıman iklimlerde yaşayanlar için aslında inanmadıkları korkutucu bir masal olmaya devam ediyor.

Ve görünüşe göre boşuna. Bilim adamları, son 10 yılda ozon tabakasının incelmesi nedeniyle UV radyasyonunun yoğunluğunun %3-10 oranında arttığına inanıyor. Bu, doktorları güneş ışığının cilt üzerindeki etkisine daha fazla dikkat etmeye ve "sağlıklı bronzlaşma" konusundaki tutumlarını yeniden düşünmeye zorladı.

UV ışınlarının cilt üzerindeki etkisi

Küçük dozlarda UV radyasyonu insan yaşamı için gereklidir. D vitamini sentezinde ve kalsiyum metabolizmasında olağanüstü rolleri kanıtlanmıştır. Kış aylarında UV radyasyonunun eksikliği ile bazı cilt hastalıklarında alevlenme gözlenir.

Bir kişinin psiko-duygusal durumu da büyük ölçüde UV radyasyonuna bağlıdır: Bulutlu havalarda ve geceleri birçok insan depresyon yaşar. Aşırı UV ışınlarına maruz kalmanın cilt üzerinde akut ve kronik olarak ikiye ayrılabilen zararlı etkileri vardır. Akut etkiler ciltte oluşan hasar ve cildin hasara verdiği tepkiyle ilişkilidir. Akut yan etkiler arasında bronzlaşma, derinin kalınlaşması ve güneş yanığı yer alır.

Dalga boyları 340 nm'den büyük olan UV-A ışınları, erken cilt yaşlanmasının başlıca sorumlusudur. Güneş yanığından büyük ölçüde UV-B (280-320 nm) radyasyonu sorumludur. Hem UVA hem de UVB ışınları malign hücre dejenerasyonuna neden olabilir. Modern toplumda bronzlaşma bir sağlık belirtisi olarak kabul edilir, ancak tıbbi açıdan bu tamamen doğru değildir. Gerçek şu ki, bronzlaşma cildin hasara karşı koruyucu bir reaksiyonudur.

Bronzlaşmanın asıl amacı ciltte tehlikeli değişikliklere yol açabilecek daha fazla hasarı önlemektir. Anında bronzlaşma, uzun dalga UV-A ışınları nedeniyle oluşur ve foto-oksidatif koyulaşmanın ve melanositlerden aldıkları epidermal hücrelerdeki melanin pigmentinin yeniden dağılımının bir sonucudur.

UV ışınlarına maruz kaldıktan sonraki 2 saat içinde anında bronzluk ortaya çıkar ve güneş yanığına karşı koruyucu bir etkisi yoktur. Bazı deneysel kanıtlar, epidermisin bazal tabakasındaki hücrelerin DNA'sına bir miktar koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Gecikmiş bronzlaşma, öncelikle UVB ışınlarına maruz kaldıktan birkaç saat veya gün sonra ortaya çıkar. Bronzlaşmanın kesin mekanizması hala tam olarak belli değildir. Melanin metabolizmasından sorumlu genomun belirli kısımlarının UV hasarı sonucu tirozinaz enziminin aktive edildiğine inanılmaktadır.

Bu, melanin üretiminin artmasına, melanositlerin boyutunda bir artışa, süreçlerin (dendritlerin) uzamasına ve dallanma derecesinde bir artışa yol açar. Ek olarak, UV radyasyonu diğer cilt hücrelerindeki ve hücreler arası alandaki enzimatik süreçleri etkiler, bu da hücresel topluluğun başka bir fizyolojik aktivite seviyesine geçişini gerektirir. Gecikmiş bronzlaşma UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra haftalarca, hatta aylarca sürer.

Cildin kalınlaşması sadece hasarın sonucu değil aynı zamanda UV-B ışınlarına maruz kaldıktan birkaç saat veya gün sonra ortaya çıkan ve aylarca devam eden koruyucu bir reaksiyondur. Bazal hücrelerin artan bölünmesi ve korneositlerin artan yapışması, UV ışınlarına karşı ilk bariyer olan ve altta yatan hücreleri ve en önemlisi bazal keratinositleri hasardan koruyan epidermisin stratum korneumunun kalınlaşmasına yol açar.

Güneş yanığı- Bu, cildin hasara verdiği tepkinin yanı sıra bir tür koruyucu reaksiyondur: yanık olan kişi artık güneşin altında oturmak istemeyecek ve dolayısıyla cilde daha fazla zarar verecektir. Güneş yanığı oluşumunun kesin mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır, ancak epidermis ve dermis hücrelerinden sitokinlerin ve inflamatuar mediatörlerin oluşumunu ve salınmasını içerdiği zaten kanıtlanmıştır. 300 nm UV ışınlarına maruz kalındıktan saatler hatta günler sonra kızarıklık, ağrı, şişlik ve hatta su toplaması meydana gelebilir. Güneş yanığı, sahilde güneş yanığı olan herkese tanıdık gelir. Bu, ağrı, şişlik ve bazı durumlarda ateş ve kabarmanın eşlik ettiği ciltte kızarıklıktır.

Cilt pigmentasyonu veya bronzlaşma ışınlamadan 2-3 gün sonra ortaya çıkar ve 6-10. günlerde bronzluk "solur" - cilt soyulmaya başlar. Bronzlaşma yeteneği kişiden kişiye değişir.

İnsanların cildi, UV radyasyonuna verdikleri tepkiye göre 6 türe ayrılır (Fitzpatrick cilt tipleri):

Tip 1 – asla bronzlaşmaz, her zaman yanar (çoğunlukla çok beyaz tenli, sarı saçlı, açık gözlü);

2. tip - bazen bronzlaşmayı başarırlar, ancak daha sık yanarlar (açık tenli, açık kahverengi veya kahverengi saçlı);

Tip 3 – iyice bronzlaşır, bazen yanar;

Tip 4 – her zaman bronzlaşır, asla yanmaz (zeytin rengi ten, koyu saç);

Tip 5-6 – asla yanmaz (koyu tenli, siyah saçlı).

Cilt renginin güneş ışığına duyarlılığını tahmin edebilmesi, melaninin cildin UV radyasyonuna karşı ana koruyucusu olduğunu düşündürmektedir. Derisi çok fazla melanin içeren siyahlar asla melanom almazlar ancak melanom kaçınılmaz olarak Afrika'da yaşayan albino siyahları etkiler.

Vitiligo (ciltte beyaz lekeler) olan kişilerin cildinin pigmentli ve pigmentsiz bölgeleri güneşe karşı farklı hassasiyet gösterir. Melanin UV radyasyonunu emer ve doğal bir UV filtresi olarak çalışır. Keratinositler, epidermisin bazal tabakasında bulunan melanin üreten hücreler olan melanositlerden melanin granülleri alır. UV radyasyonu ne kadar yoğun olursa, melanositler o kadar fazla melanin üretir.

UV ışınlarından zarar gören cilt yaşlanır. Ancak bu yaşlanmanın bazı ayırt edici özellikleri vardır. Gerçek yaşlanma ile cildin tüm katmanları incelir. Fotoyaşlanma ile epidermis ve stratum korneumun kalınlaşması meydana gelir. Fotoyaşlanma sırasında dermisin hücreler arası maddesindeki değişiklikler düzensizdir - içinde normal kollajen lifleriyle birlikte elastin içeren amorf atipik materyal birikimleri bulunur.

Fotohasarlı ciltte kollajen ve dermisin hücreler arası maddesinin diğer bileşenlerini sentezleme yeteneği korunur, bu nedenle fotoyaşlanmanın birçok belirtisi geri dönüşümlüdür. Fotoyaşlanmanın karakteristik bir belirtisi örümcek damarları (örümcek damarları, örümcek damarları) ve pigment lekeleridir (mercimek). Birlikte ele alındığında, tüm bu semptomlar fotoyaşlanmanın karakteristik bir resmini verir ve bu da bilim adamlarının onu bağımsız bir yaşlanma türü olarak ayırt etmelerinin temelini oluşturur.

UV radyasyonunun bir başka olumsuz sonucu da fotodermatittir - cildin kabarcık oluşumuyla şiddetli inflamatuar reaksiyonu. Fotodermatitin nedenleri çeşitlidir.

Güneş hassasiyeti herhangi bir hastalıktan kaynaklanabileceği gibi kozmetik işlemler (dermabrazyon, lazerle cilt yenileme, peeling, epilasyon) sonucunda da ortaya çıkabilir. Bazen fotodermatit bazı ilaçlardan (sülfonamidler, tetrasiklinler, psoralenler, bazı antidepresanlar) sonra ortaya çıkar.

Cildin UV ışınlarına karşı duyarlılığını artıran maddeye ışığa duyarlılaştırıcı denir. Işığa duyarlılaştırıcının rolü, kozmetik bileşenleri - bazı koruyucular, bir dizi uçucu yağ ve hatta UV filtreleri - tarafından oynanabilir. Bu nedenle dışarı çıktıktan sonra cildinizde aniden kabarcıklar ve iltihaplar oluşuyorsa ilk yapmanız gereken herhangi bir ilaç alıp almadığınızı ve cildinize yeni bir gündüz kremi sürüp sürmediğinizi hatırlamaktır.

Lazerle yüzey yenileme, dermabrazyon, epilasyon vb. geçirdiyseniz, UV radyasyonunu %100 emen (örneğin titanyum dioksit bazlı) güneş kremleri kullanmalısınız.

Fotoğraf yaşlanması Normal yaşlanmanın aksine tedavi edilebilir. Elbette cildi tamamen gençleştirmek mümkün değildir, ancak UV ışınlarının neden olduğu cilt değişiklikleri büyük ölçüde geri dönüşümlüdür. Fotohasarlı cildi tedavi etmek için, cildin üst katmanının soyulmasını artıran, epidermal yenilenmeyi hızlandıran ve kollajen sentezini artıran alfa hidroasitlerle (AHA) peeling ve ayrıca retinoik asit içeren preparatlar kullanılır.

Kendinizi UV radyasyonundan nasıl korursunuz?

Sürekli olarak güneşten saklanmak imkansızdır ve buna gerek de yoktur. Ancak aşırı UV ışınlarından korunmak için önlemler alınmalıdır.

Üç ana koruma yöntemi vardır:

Mümkünse doğrudan güneş ışığından kaçının;

Cildinizi güneşten koruyan giysiler giyin;

UV filtreleri içeren güneş kremleri kullanın.

İlk yöntem ilk bakışta en basit gibi görünse de gerçekte her zaman mümkün değildir. Giyim söz konusu olduğunda ipek ve polyester gibi malzemeler en iyi korumayı sağlar. Genel olarak kumaş ne kadar kalın olursa cildi UV ışınlarından o kadar iyi korur. Ancak özellikle sıcak güneşli bir günde veya sahilde kıyafetlerle ilgili zorluklar ortaya çıkar. Bu nedenle en güvenilir ve “uygun” koruma, UV filtreleri içeren güneş kremleridir.

Güneşten koruyucular birkaç kategoriye ayrılır.

Yanmadan bronzlaşmak için bronzlaştırıcı kremlere ihtiyaç vardır. UVB ışınlarını emen UV filtreleri içerirler. Bu, örneğin INTEGRE (Heliosystem serisi) tarafından üretilen Firstan Cream SPF 8'dir. Bununla birlikte, fotoyaşlanmanın nedeninin esas olarak bronzlaştırıcı kremlerin korumadığı UVA radyasyonu olduğu unutulmamalıdır.

Güneş karşıtı kremler UV aralığının tamamını engelleyen geniş spektrumlu UV filtreleri içerir. Böyle bir ürün, örneğin INTEGRE (Heliosystem serisi) tarafından üretilen Firstan Milcream SPF15 kremidir. Bu hipoalerjenik krem, yüksek derecede korumaya sahip fiziksel bir filtre olan mikronize titanyum dioksit ve melanogenezi aktive eden bir madde olan tirozin içerir. Doğal bir antioksidan olan keten tohumu ekstraktı kremin koruyucu etkisini artırır.

Bu ürünler fotoyaşlanmaya karşı en iyi korumadır ve kötü huylu tümör riskini azaltır. Ayrıca güneş ışığına karşı cilt hassasiyetinin arttığı durumlarda da kullanılırlar. UV radyasyonunun etkisi altında ciltte serbest radikaller oluşur. Cildin tüm antioksidan sistemi onlarla savaşmak için harekete geçer. Bu mücadele çoğu zaman eşitsizdir, çünkü Yoğun güneş radyasyonu cildin antioksidan enzimlerine zarar verir.

Cildinizin serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olmak için plaja gitmeden önce antioksidan savunmanızı güçlendirmeniz gerekir. Bunu yapmak için doğal antioksidanlar, E vitamini ve karotenoidler içeren kozmetik yağları kullanın: örneğin havuç yağı, palmiye veya keten tohumu yağı. Aynı zamanda kozmetikler doymamış yağ asitleri içermemelidir çünkü UV radyasyonunun etkisi altında oksitlenecekler ve ciltte serbest radikallerin kaynağı haline gelecekler.

  • Bölüm 2 Endüstriyel güvenliğin sağlanmasında insan faktörü
  • 2.1. İnsan faaliyetinin ana biçimlerinin özellikleri
  • 2.2. İnsan performansı ve dinamikleri
  • 2.3. Bir kişinin antropometrik özellikleri
  • 2.4. Bir kişinin fizyolojik özellikleri
  • 2.5. Bir kişinin psikofiziksel aktivitesi
  • 2.6. Güvenlik sorununda psikoloji
  • 2.7. Bir kişinin karmaşık bir teknik sistemdeki bağlantı olarak güvenilirliği
  • Bölüm 3 Çalışma ortamında tehlikelerin oluşması
  • 3.1. Üretim ortamı ve çalışma koşulları
  • 3.2. Endüstriyel mikro iklim ve insan vücudu üzerindeki etkisi
  • 3.3. Kimyasalların etkisi
  • 3.4. Sabit manyetik alanların insan vücudu üzerindeki etkisi
  • 3.5. Elektromanyetik radyasyonun etkisi
  • Hafif iklim
  • 3.6. İyonlaştırıcı radyasyonun etkisi
  • 3.7. Ses dalgalarının etkisi
  • 3.8. Titreşimin etkisi
  • 3.9. Çalışma ortamında travmatik bir faktör olarak patlama tehlikesi
  • 3.10. Çalışma ortamındaki bir faktör olarak yangın tehlikesi
  • 3.11. İş yerinde elektrik tehlikeleri
  • 3.12. Otomatik Süreçlerin Tehlikeleri
  • Bölüm 4 İşyerinde insanı korumanın teknik yöntemleri ve araçları
  • 4.1. Endüstriyel havalandırma
  • 4.2. Radyo frekanslarının elektromanyetik alanlarına karşı koruma araçları
  • 4.3. Kızılötesi radyasyona karşı korunma önlemleri
  • 4.4. Yapay endüstriyel aydınlatma için gereklilikler
  • 4.5. Ultraviyole radyasyona (UV) karşı koruma araçları
  • 4.6. Lazer koruması
  • 4.7. İyonlaştırıcı radyasyonla çalışırken güvenliğin sağlanması
  • 4.8. Gürültü ve titreşime karşı koruma araçları ve yöntemleri
  • 4.9.Elektrik çarpması tehlikelerine karşı koruma
  • 4.10. Basınçlı kaplarla çalışırken koruma
  • 4.11. Endüstriyel işletmelerin yangın güvenliği
  • Bölüm 5 İşyerinde işgücü korumasının organizasyonu
  • 5.1. Kazaların sınıflandırılması, araştırılması ve kaydedilmesi
  • 5.2. İşyerlerinin çalışma koşullarına göre belgelendirilmesi organizasyonu
  • 5.3. Üretim tesislerinde kalıcı işyerlerinin işgücü koruma gerekliliklerine uygunluğunun belgelendirilmesi prosedürü
  • 5.4. Yöneticilerin ve uzmanların işgücünün korunmasına ilişkin eğitim, talimat ve bilginin test edilmesinin organizasyonu
  • 5.5. İşgücü koruma kuralları ve talimatlarının geliştirilmesi ve onaylanması prosedürü
  • 5.6. Tehlikenin arttığı ve izin gerektiren işlerin güvenliğinin organizasyonu
  • 5.7. İnşaat halindeki (yeniden yapılanma) endüstriyel ve sosyal tesisler için tasarım tahminlerinin geliştirilmesi ve onaylanması prosedürü
  • 5.8. Yeni ve yeniden inşa edilmiş endüstriyel ve sosyal tesislerin, ekipmanların ve üretim araçlarının işletmeye alınmasına ilişkin prosedür
  • 5.9. Kullanılmış ve üretilmiş ürünlere ilişkin düzenleyici ve teknik belgelerin onaylanması, hijyen sertifikalarının verilmesi prosedürü
  • 5.10. İşçiler için sıhhi koşullar. Sıhhi tesisler için ekipmanlar ve bunların yerleştirilmesi
  • Bölüm 6 İşletmede iş güvenliği yönetimi
  • 6.1. Bir işletmede iş güvenliği yönetiminin konusu ve içeriği
  • 6.2. İşletmede işgücü koruma hizmeti, işlevleri ve ana görevleri
  • 6.3. İşgücünün korunmasına yönelik çalışmaların planlanması
  • 6.4. İş güvenliği odalarının oluşturulması, donanımı ve tasarımı
  • 6.5. İşletmede iş güvenliği konularının teşvik edilmesi
  • 6.6. Ön ve periyodik tıbbi muayenelerin organizasyonu
  • Bölüm 7 işgücünün korunmasına ilişkin yasal konular
  • 7.1. Rusya Federasyonu'nun işgücünün korunmasına ilişkin mevcut mevzuatının temel hükümleri
  • 7.2. İşgücünün korunmasına ilişkin devlet yasal düzenlemeleri
  • 7.3. İşçilerin emeğin korunmasına ilişkin hakları ve garantileri
  • 7.4. İşletmede işgücünün korunmasını sağlamak için işverenlerin sorumlulukları
  • 7.5. Çalışanların işletmede yürürlükte olan işgücü koruma gerekliliklerine uyma sorumlulukları
  • 7.6. Kadınların işgücü korumasının özellikleri
  • 7.7. Gençlerin işgücü korumasının özellikleri
  • 7.8. Ağır çalışma ve zararlı ve tehlikeli çalışma koşullarında çalışma karşılığında sağlanan faydalar ve tazminatlar, bunların sağlanmasına ilişkin prosedür
  • 7.9. Rusya Federasyonu'nun işgücünün korunmasına ilişkin mevzuatına uygunluğun devlet denetimi ve kontrolü
  • 7.10. İşçi koruması üzerinde kamu kontrolü
  • Edebiyat
  • Pavel Pavloviç Kukin,
  • 4.5. Ultraviyole radyasyona (UV) karşı koruma araçları

    UVR radyasyonunun yoğunluğunun azaltılması ve etkilerinden korunma, radyasyon kaynaklarının “mesafe” ile korunması; işyerlerinin korunması; kişisel koruyucu ekipman; binaların özel boyanması ve işyerlerinin rasyonel yerleştirilmesi.

    Mesafeye göre savunma- servis personelinin UV kaynaklarından uzaklaştırılması. UV seviyelerinin çalışanlar için tehlike oluşturmadığı mesafeler, çalışma koşullarına, endüstriyel atmosferin bileşimine, radyasyon kaynağının türüne, oda yapılarının ve ekipmanlarının yansıtıcı özelliklerine bağlı olarak her özel durumda yalnızca deneysel olarak belirlenir. vesaire.

    Korunmanın en akılcı yöntemi radyasyon kaynaklarını perdelemek (barındırmaktır). Ekran malzemesi olarak radyasyonu iletmeyen veya şiddetini azaltmayan çeşitli malzemeler ve ışık filtreleri kullanılabilir.

    Başkalarının radyasyondan korunması özellikle önemlidir. Bu amaçla UVI'nin gerçekleştiği işyerleri paravanlarla çevrilmekte, siperlik veya kabinler kurulmaktadır.

    Atölyelerdeki duvarlar ve ekranlar, boyaya çinko oksit ilavesi ile açık renklere boyanıyor. Kabinler 1,8...2 m yüksekliğinde yapılmış olup, kabinlerin havalandırmasını iyileştirmek için duvarları zemine 25...30 cm kadar ulaşmamalıdır.

    UV radyasyonundan korunmak için koruyucu giysi (ceket, pantolon), eldiven, özel kumaştan yapılmış önlük ve belirli bir radyasyon yoğunluğuna karşılık gelen ışık filtreli bir kalkandan oluşan kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Örneğin manuel elektrikli kaynak sırasında gözleri korumak için aşağıdaki türde ışık filtreleri kullanılır: 30...75A-E-1 kaynak akımına sahip elektrikli kaynakçılar için 75...200A-E-2; ...400A-E-Z ve mevcut 400A-E-4'te.

    Cildi UV radyasyonundan korumak için, bu radyasyonlar için ışık filtresi görevi gören bir madde (salol, salisilik metil eter vb.) içeren merhemlerin yanı sıra kıvılcımlara dayanıklı emprenye edilmiş keten ve pamuklu kumaşlardan yapılan iş kıyafetleri kullanılır. kaba yünlü kumaşlar. Eldivenler elleri UV ışınlarından korumak için kullanılır.

    4.6. Lazer koruması

    Optik kuantum jeneratörleri (OQG'ler) - lazerler - ile çalışma, ayrı, özel olarak belirlenmiş odalarda veya tesisin çitlerle çevrili kısımlarında gerçekleştirilmelidir. Odanın içi, içinde bulunan ekipman ve nesneler, üzerlerine doğrudan veya yansıyan bir lazer ışınının düşmesi ihtimaline karşı, yansıtıcı yüzeylere sahip olmamalıdır. Bu yüzeyleri yansıma katsayısı 0,4'ü geçmeyecek şekilde mat renklerde boyamak daha iyidir. Odadaki yapay aydınlatma birleştirilmeli ve sıhhi standartlara uygun aydınlatma sağlamalıdır. Lazer tesislerinin çalıştığı odaya veya odanın alanına erişim, tesislerin işletimi ile ilgisi olmayan kişilerle sınırlı olmalıdır.

    Lazer kurulumu mümkün olduğu kadar korumalı olmalıdır: a) lazer ışınının hedefe bir dalga kılavuzu (ışık kılavuzu) boyunca veya kapalı bir ekran alanı yoluyla iletilmesi tavsiye edilir; b) lensler; ışın yolunda sert ayna yüzeyine sahip prizmalar ve diğer nesneler başlıklarla donatılmalıdır; c) Kirişin uçlarına uzun mesafelerde hedeften yanlara yansımayı engelleyecek diyaframlar takılmalıdır. Jeneratör ve pompalama lambası ışık geçirmez bir bölmeye yerleştirilmelidir. Lambanın ekranı açıkken yanıp sönmesini önlemek için pompalama lambaları birbirine kilitlenmelidir. Görsel ayarlamaya yönelik cihazlar, hem temel frekanstaki radyasyonu hem de daha yüksek harmoniklerdeki en yoğun radyasyonu emen, kalıcı olarak monte edilmiş koruyucu ışık filtreleriyle donatılmalıdır. Odadaki her lazerin ana ışınının, insan varlığının hariç tutulması gereken alanlara doğru yönünün seçilmesi gerekir.

    Koruyucu paneller yapılırken paravanlar, perdeler, perdeler, opak, ısıya dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. Lazer ışınından yangın çıkma riski yoksa çitler yoğun kumaştan yapılabilir. Koruyucu cihazlar takılarak lazerin çalışma pozisyonuna getirilmesinin engellenmesi faydalıdır. Karanlık bir odada lazer ekipmanıyla çalışmaktan kaçınmalısınız çünkü düşük ışık koşullarında gözbebeği genişler ve lazer radyasyonunun göze girme olasılığı artar.

    Lazer kurulumunun hizalamasını yalnızca heyecan verici cihaza (katı hal lazerlerinde kapasitör bankası ve gaz lazerlerinde elektrik akımı kaynakları) giden güç kapatıldığında gerçekleştirmek veya kontrol etmek gerekir. Gürültü seviyelerinin, yüksek frekans jeneratörlerinin radyasyon yoğunluğunun, X-ışını radyasyonunun ve zararlı gaz ve buhar konsantrasyonlarının azaltılması ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

    Kişisel koruyucu ekipman olarak özel camdan yapılmış emniyet gözlükleri tavsiye edilmektedir (Tablo 4.7). Gözlüklerin yüzü koruyan bir maske veya yarım maske içine monte edilmesi tavsiye edilir. Eller pamuklu eldivenlerle korunur. Vücudun geri kalanını korumak için düzenli giyim yeterlidir.

    Cam tarafından emilen radyasyonun dalga boyu aralığı, nm

    Cam rengi

    Cam markası

    Turuncu

    Turuncu OS11

    500... 1200 ve daha fazlası

    Mavi-yeşil

    KS 15, SES 22

    2700... 10 600 ve üzeri

    Renksiz

    Endüstriyel koşullarda lazer radyasyonu tehlikesini değerlendirmek için lazerin tehlikeli bölgesini hesaplamak gerekir.

    Lazer tehlikeli bölgenin sınırlarının hesaplanması. Lazer açısından tehlikeli bölgenin sınırını belirlemeye yönelik oldukça güvenilir ve basit bir yöntem, lazer tesislerinin etrafındaki uzaydaki çeşitli noktalardaki radyasyon akısı yoğunluğunu (ışıma) hesaplamak olabilir. Böyle bir hesaplama yapılırken, lazer radyasyonunun çıkış özelliklerini ve radyasyonun hedef p'den yansıma katsayısını (albedo) bilmek gerekir. Lazer radyasyonunun biyolojik nesneler üzerindeki etkisini belirleyen en önemli özellikleri şunlardır: dalga boyu, ışın çapı ve uzaklığı, atım süresi ve tekrarlama oranı, radyasyon enerjisi (gücü). Kural olarak, bu parametreler lazer kurulumunun pasaport verilerinden yeterli doğrulukla bilinmektedir.

    Lazer tehlikeli bölgesinin sınırlarını belirlerken, doğrudan ve aynasal olarak yansıyan ışınların insanlar üzerindeki etkisinin kurulumun tasarımı nedeniyle hariç tutulduğu varsayılmaktadır. Lazer tehlikeli bölgesinin hesaplanması, radyasyon kaynağının (yansıtıcı yüzey) göze kadar uzandığı Rt bölgesinin sınırlarının belirlenmesiyle başlar. Yansıtıcı bir yüzey, eşit veya daha büyük bir açıyla görülebiliyorsa, uzatılmış bir kaynak olacaktır. Köşe
    dağınık olarak yansıyan radyasyon için MPL'ye eşit enerji parlaklığına sahip bir yüzeyin, gözün korneasında koşutlanmış radyasyon için MPL'ye karşılık gelen bir enerji aydınlatması oluşturduğu durumdan belirlenir, yani.

    , (4.1)

    burada  görüş yönü ile yüzeye normal arasındaki açıdır.

    Değerler
    Çeşitli maruz kalma süreleri için tabloda verilmiştir. 4.8.

    Tablo 4.8. Genişletilmiş bir kaynağın görüş açısının sınırlandırılması

    Maruz kalma süresi, sn

    , memnun

    Maruz kalma süresi, sn

    , memnun

    Maruz kalma süresi, sn

    memnun

    Yansıtıcı yüzey a'nın görüş açısı aşağıdaki formülle hesaplanır:

    (4.2)

    Nerede S Q- yansıtıcı yüzeydeki nokta alanı; R- yüzeyden gözlemciye olan mesafe.

    Formül (4.2)'de aşağıdaki ifadenin değiştirilmesi:
    (4.1), değeri tanımlıyoruz R 1:

    , (4.3)

    Nerede - koşutlanmış radyasyon için izin verilen maksimum seviyeye eşit, gözün korneasındaki enerji aydınlatması; - dağınık olarak yansıyan radyasyon için MPL'ye eşit yüzeyin enerji parlaklığı.

    Lazer tehlikeli bölgesinin sınırı her özel durumda aşağıdaki şemaya göre belirlenir:

    1) yansıtıcı yüzeyin görüş açısı formül (4.2) kullanılarak hesaplanır;

    2) formül (4.2) ile elde edilen açı değeri , uzatılmış kaynağın maksimum görüş açısı ile karşılaştırılır.
    iki durum ortaya çıkabilir:

    a) yansıtıcı yüzeyin görüş açısı daha küçüktür
    (nokta kaynağı); bu durumda lazer tehlikeli bölgesinin sınırı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

    ; (4.4)

    b) yansıtıcı yüzeyin görüş açısı daha büyüktür
    (genişletilmiş kaynak). Bu durumda görme organlarındaki hasar, yansıtıcı yüzeyin enerjik parlaklığına göre belirlenir. . Dağınık yansıtıcı bir yüzeyin enerji parlaklığı izin verilen maksimum seviyeden azsa kaynak güvenlidir. Enerji parlaklığı MPL'ye eşitse, lazer tehlikeli bölgenin sınırı bölgenin sınırıyla çakışır BEN(Şekil 4.13), formül (4.3) kullanılarak hesaplanmıştır. Ve son olarak, eğer enerji parlaklığı MPL'yi aşarsa, o zaman lazerin tehlikeli bölgesinin sınırı formül (4.4) kullanılarak hesaplanır.

    Pirinç. 4.13. Lazer tehlikeli bölgeyi hesaplama şeması:

    BEN - bölge sınırı 1 ; II- lazer tehlikeli bölgesinin sınırı; III- radyasyonun cilt için tehlike oluşturduğu bölgenin sınırı; 1 - lazer; 2 - hedef

    Lazer radyasyonu cilt için de tehlikeli olabilir. Bu durumda lazer radyasyonunun tehlikesi, cildin ışınlanma miktarına göre belirlenir ve radyasyon kaynaklarının geometrik boyutlarına bağlı değildir. Cilt koruma araçlarının kullanılmasının gerekli olduğu bölgenin sınırı, gözler için MRL yerine cilt için MPL değerinin değiştirilmesinin gerekli olduğu formül (4.4) kullanılarak hesaplanır.

    0,4...1,4 μm aralığı dışındaki radyasyon dalga boyları için lazer tehlikeli bölgenin hesaplanması, radyasyon kaynağının geometrik boyutlarından bağımsız olarak formül (4.4)'e göre gerçekleştirilir.

    Lazer tehlikeli bölgesinin sınırlarını değerlendirmek için hesaplama yöntemi gösterge niteliğindedir (Şekil 4.13), çünkü lazer radyasyonunun enerji özellikleri, radyasyon yansıma katsayısı, yansıma yasası hakkında bilgi gerektirir ve ek olarak yansıtılanları dikkate almaz. çeşitli nesneler (optik öğeler vb.) .s.) radyasyon. Daha doğru olanı, ölçüm sonuçlarına dayanarak, lazer tesisleri etrafındaki radyasyon alanının gerçek bir resmini oluşturmaya olanak tanıyan deneysel yöntemdir.

    "

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre cilt kanserlerinin %50 ila %90'ı zararlı maddelere maruz kalma sonucu ortaya çıkıyor. UV ışını. Cilt kanserinin ana nedeni Güneşten gelen ultraviyole (UV) radyasyona maruz kalma veya bronzlaşma ekipmanı gibi yapay kaynaklar. 2000 yılında dünya çapında 200.000 melanom vakası vardı ve bunların 65.000'i ölümle sonuçlandı. Dünya çapında yaklaşık 18 milyon kişi katarakt nedeniyle körlük yaşıyor ve bunların %5'i yabancı maddelere maruz kalma nedeniyle oluşuyor. UV ışını.

    Artışın ana faktörleri UV ışını:1) Güneşin ufuk üzerindeki yüksekliği: Güneş gökyüzünde ne kadar yüksekteyse, UV radyasyon düzeyi de o kadar yüksek olur. 2) Coğrafi enlem: Ekvator'a yaklaştıkça UV radyasyon düzeyi de artar. 3) Yükseklik: Yükseldiğiniz her bin metrede UV seviyeleri yaklaşık %5 artar. Toprak ve su, UV radyasyonunun %10'undan daha azını yansıtır; taze kar %80'e kadar yansıtır; kuru plaj kumu %15'i, deniz köpüğü ise %25'i yansıtır.

    Ultraviyole ışınları güneş radyasyonunun değişken bir parçasıdır. Keskin bir şekilde artar morötesi radyasyon Güneş'teki kromosferik patlamalar sırasında - güneş aktivitesinin en çarpıcı tezahürlerinden biri. Ultraviyole ışınlarının artan akışı da yoğun ozon oluşumuna neden olur. Buna karşılık 30-40 km yükseklikte oluşan ozon UV ışınlarını neredeyse tamamen emer. Ozon tarafından emilmeyen ultraviyole ışınların miktarı dünya yüzeyine ulaşır ve esas olarak UV-A radyasyonundan ve küçük bir kısmı da UV-B radyasyonundan oluşur.

    UV İndeksi (UVI), WHO, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından geliştirilen, UV'nin ölçülmesine yönelik uluslararası bir standarttır. UV indeksi 3 ve üzerinde ise güneşten korunma önerilir.

    Ultraviyole radyasyona karşı göz koruması.

    Kaliteli güneş gözlükleri UV-B ışınlarına karşı %99, UVA ışınlarına karşı ise %95 koruma sağlar. Dağcılık güneş gözlüklerinde dereceyi belirten işaretler bulunur UV koruması. UV-380 veya UV-400 simgesi (UV-A aralığı). Bu neredeyse %100 UV koruması anlamına gelir. Ultraviyole spektrumları 400 nm'ye kadar dalgalara karşı koruma sağlar. Sayı 400 nm'nin altındaysa, gözlük kısmen ultraviyole ışınımına yakın bir şekilde iletir. Ayrıca bir gösterge de var - kırılma indisi: 1.4; 1.5; 1.6 vb. Katsayı ne kadar yüksek olursa mercek o kadar iyi olur, yani daha ince ve daha şeffaf olur. İçin UV koruması Cam ve plastik yüzeyine çeşitli kaplamalar uygulanır. Bunlar parlama önleyici ve antistatik, su itici, fotokromik ve fotokoruyucu kaplamalar ve gölgelemelerdir. Plastik mercekler üzerindeki tek katmanlı ve çok katmanlı bu kaplamalar, gözlere mutlak zararsızlığı garanti eder. Ancak sınıf (1-4) güneş koruması yalnızca güneş ışığının parlaklığını düzenler, ancak UV radyasyonundan korunmayı düzenlemez. En iyi koruma, yalnızca içinden geçmekle kalmayıp aynı zamanda gözlükten göze girmeyen ışınların akışını sınırlayan, forma uygun gözlüklerle sağlanır.

    Cildi ultraviyole radyasyondan korumak.

    Geçmiş nesillerde duyulmamış bir olgu, gençler arasında cilt kanserinin artmasıdır. Her ne kadar melanom açık tenli kişilerde daha yaygın olsa da, İspanyol kökenlilerde ve Afrika kökenli Amerikalılarda cilt kanserinden ölüm oranı daha yüksektir. 1990'lı yıllardan önce bile dünyanın güneş koruyucu kozmetiklerden haberi yoktu. Günümüzde çoğu krem ​​fondöten en az 15 UPF veya SPF seviyesine sahiptir.

    Alanın en yeni trendi cildi ultraviyole radyasyondan korumak güneşten koruyucu giyim sektörüdür. Beyazın yansıtıcılığı nedeniyle Tişört UV ışınlarından korur sadece %5 ka. Trend çeşitli ürünleri entegre ederek gelişiyor UV koruma ürünleri günlük hayata. Koruma, giysinin yüzeyine yansıtıcı etkiyi artıran titanyum dioksit gibi kimyasal katmanların uygulanmasıyla artırılır. Yazlık uzun kollu giysilerde, Columbia'nın Omni-Shade ® UPF 50 Güneş Koruması gibi ek bir UV koruma katmanı bulunur. Örneğin Sun Guard çamaşır deterjanındaki katkı maddesi UPF seviyesini %5'ten %30'a çıkarır.

    Termal cam teknolojileri ortaya çıktıkça, teknolojilerin arabalarda ve evlerde UV filtreleme seviyelerini sağlamasını beklemeliyiz.

    Özeti Alın

    En iyi makalelerimizin aylık özetine abone olun

    fotoğraf Galerisi

    Roraima Dağı - 105 fotoğraf.

    Güney Moravya – 36 fotoğraf.

    Uyuni'nin tuz bataklığı - 60 fotoğraf.