Нормирование электромагнитных полей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Июля 2015 в 09:39, реферат

Описание работы

Радиоволны - электромагнитные поля радиочастот (ЭМП) - часть широкого электромагнитного спектра с длиной волны от нескольких миллиметров до нескольких километров. Основными параметрами ЭМП являются частота колебаний в герцах и длина волны.

ЭМП можно характеризовать как по частоте колебаний, так и по длине волны (например, УКВ или УВЧ, микроволны или СВЧ). Чем выше частота колебаний, тем короче длина волны.

Содержание работы

1Введение 3
2 Воздействие электромагнитных полей на организм 5
2.1 Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения и кожный
покров 8
2.2 Воздействие УКВ и СВЧ излучений на ЦНС 8
2.3 Воздействие УКВ и СВЧ излучений на состав крови и иммунную
систему 9
2.4 Воздействие УКВ и СВЧ излучений на состояние эндокринной
системы 10
2.5 Влияние УКВ и СВЧ излучений на половую функцию 11
2.6 Другие медико-биологические эффекты 11
3. Нормирование электромагнитных полей.
3.1 Защита от электромагнитных излучений 12
3.2 Нормирование ЭМП для населения 15
3.2.1Предельно допустимые уровни электромагнитного поля для потребительской продукции, являющейся источником ЭМП
(Таблица 1) 17
3.2.2Временно допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой
радиосвязи, непрофессиональное воздействие
(Таблица 2) 18
3.2.3Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП, создаваемых радиотехническими объектами для основного населения
(Таблица 3) 18
3.2.4Допустимые уровни воздействия ЭП ПЧ на населения
от ЛЭП (Таблица 4) 19
4. Заключение 20
Список литературы

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 154.00 Кб (Скачать файл)

                                             Содержание

 

 

1Введение                                                                                                       3

2 Воздействие электромагнитных  полей на организм                               5

2.1 Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения и кожный

покров                                                                                                             8                               

2.2 Воздействие УКВ и СВЧ излучений на ЦНС                                       8

2.3 Воздействие УКВ и СВЧ излучений  на состав крови и иммунную 

систему                                                                                                           9

2.4 Воздействие УКВ и СВЧ излучений на состояние эндокринной

системы                                                                                                          10

2.5 Влияние УКВ и  СВЧ излучений на половую функцию                      11

2.6 Другие медико-биологические эффекты                                               11

3. Нормирование электромагнитных полей.

3.1 Защита от электромагнитных  излучений                                              12

3.2 Нормирование ЭМП  для населения                                                      15

3.2.1Предельно допустимые уровни электромагнитного поля для потребительской продукции, являющейся источником ЭМП

(Таблица 1)                                                                                                     17           

3.2.2Временно допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой

радиосвязи, непрофессиональное воздействие  

(Таблица 2)                                                                                                     18

3.2.3Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП, создаваемых радиотехническими объектами для основного населения  

(Таблица 3)                                                                                                      18 

3.2.4Допустимые уровни воздействия ЭП ПЧ на населения

от ЛЭП (Таблица 4)                                                                                        19

4. Заключение                                                                                                  20

Список литературы                                                                                         21

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

1. Введение

 

Радиоволны - электромагнитные поля радиочастот (ЭМП) - часть широкого электромагнитного спектра с длиной волны от нескольких миллиметров до нескольких километров. Основными параметрами ЭМП являются частота колебаний в герцах и длина волны.

 

ЭМП можно характеризовать как по частоте колебаний, так и по длине волны (например, УКВ или УВЧ, микроволны или СВЧ). Чем выше частота колебаний, тем короче длина волны.

 

Радиоволны всех диапазонов находят широкое применение в промышленности, науке и технике - при термической обработке металлов, древесины и других материалов, в радиовещании и связи (ВЧ), для нагрева и сварки диэлектриков, в радиосвязи, телевидении, физиотерапии (УВЧ). Особенно широкое применение нашли электромагнитные волны СВЧ - в радиолокации, радиометеорологии, радиоастрономии, радионавигации, в космических исследованиях, ядерной физике, медицине и др.

 

     Предельно допустимые уровни облучения: а) по электрической составляющей поля в диапазоне ВЧ - 20 В/м, УВЧ - 5 В/м; б) по магнитной составляющей в диапазоне частот 60 кГЦ-1,5 МГц - 5 А/м; в) в диапазоне СВЧ: при облучении в течение всего рабочего дня -10 мкВт/см2, при облучении за рабочий день не более 2 ч - 100 мкВт/см2, не более 15-20 мин - 1000 мкВт/см2 (1 мВт/см2) при условии обязательного, пользования защитными очками.

 

     Биологическая активность присуща радиоволнам любого диапазона. Наибольшей активностью обладают микроволны (СВЧ), особенно дециметровые. Миллиметровые волны поглощаются кожей и действуя на рецепторы, оказывают рефлекторное влияние на организм. Дециметровые проникая на глубину 10-15 см, могут непосредственно действовать на внутренние органы. По-видимому, аналогичными свойствами обладают и волны диапазона УВЧ.

 

Механизм действия радиоволн сложен. При больших интенсивностях они дают тепловой эффект. Однако радиоволны оказывают и нетепловое действие (при 10 мкВт/см2 видимый тепловой эффект отсутствует).

Следует подчеркнуть, что в условиях производства работающие обычно подвергаются действию ЭМП радиочастот малой интенсивности. Изменения в организме под действием различных диапазонов радиоволн малой интенсивности имеют одинаковую направленность. Экспериментальные данные показывают особую чувствительность нервной системы, затем миокарда, дистрофические изменения в семенниках, угнетение процессов размножения, отставание в развитии животных, изменение иммунобиологических реакций организма. Наиболее выраженные изменения отмечаются при действии микроволн (особенно сантиметрового диапазона), затем УКВ и КВ.

 

Источником электромагнитного поля в жилых помещениях является разнообразная электротехника - холодильники, утюги, пылесосы, электропечи, телевизоры, компьютеры и др., а также электропроводка квартиры. На электромагнитную обстановку квартиры влияют электротехническое оборудование здания, трансформаторы, кабельные линии. Электрическое поле в жилых домах находится в пределах 1-10 В/м. Однако могут встретиться точки повышенного уровня, например, незаземленный монитор компьютера.

 

Замеры напряженности магнитных полей от бытовых электроприборов показали, что их кратковременное воздействие может оказаться даже более сильным, чем долговременное пребывание человека рядом с линией электропередачи. Если отечественные нормы допустимых значений напряженности магнитного поля для населения от воздействия линии электропередачи составляют 1000 мГс, то бытовые электроприборы существенно превосходят эту величину.

 

Индукция магнитного поля от электроплит типа "Электра" на расстоянии 20-30 см от передней панели - там, где стоит хозяйка, - составляет 1-3 мкТл. У конфорок, оно, естественно, больше. А на расстоянии 50 см уже неотличимо от общего поля в кухне, которое составляет около 0,1-0,15 мкТл.

 

Невелики и магнитные поля от холодильников и морозильников. Так, по данным Центра электромагнитной безопасности , у обычного бытового холодильника поле выше предельно допустимого уровня (0,2 мкТл) возникает в радиусе 10 см от компрессора и только во время его работы. Однако у холодильников, оснащенных системой "no frost", превышение предельно допустимого уровня можно зафиксировать на расстоянии метра от дверцы.

 

СВЧ-печи, в силу принципа своей работы, служат мощнейшим источником излучения. Но по той же причине их конструкция обеспечивает соответствующую экранировку, да и пища разогревается или готовится в них быстро. Но все же опираться локтем на включенную "микроволновку" не стоит. На расстоянии 30 см печь создает заметное переменное (50 Гц) магнитное поле (0,3-8 мкТл). Неожиданно малыми оказались поля от мощных электрических чайников. Так, на расстоянии 20 см от чайника "Tefal" поле составляет около 0,6 мкТл, а на расстоянии 50 см неотличимо от общего электромагнитного поля в кухне.

 

У большинства утюгов поле выше 0,2 мкТл обнаруживается на расстоянии 25 см от ручки и только в режиме нагрева. Зато поля стиральных машин оказались достаточно большими. Например, у малогабаритной "Спини" поле на частоте 50 Гц у пульта управления составляет более 10 мкТл, на высоте 1 метра - 1 мкТл, сбоку на расстоянии 50 см - 0,7 мкТл. В утешение можно заметить, что большая стирка - не столь частое занятие, да и при работе автоматической или полуавтоматической стиральной машины хозяйка может отойти в сторонку или просто выйти из ванной. Еще больше поле у пылесоса "Тайфун". Оно порядка 100 мкТл. Впрочем, здесь тоже есть утешительное обстоятельство: пылесос обычно таскают за шланг и находятся от него достаточно далеко. Рекорд держат электробритвы. Их поле измеряется сотнями мкТл. Таким образом, бреясь электробритвой, убивают сразу двух зайцев: приводят себя в порядок и попутно проводят магнитную обработку лица.

 

Западная промышленность уже реагирует на повышающийся спрос к бытовым приборам и персональным компьютерам, чье излучение не угрожает жизни и здоровью людей, рискнувших облегчить себе жизнь с их помощью. Так, в США многие фирмы выпускают безопасные приборы, начиная от утюгов с бифилярной намоткой и кончая неизлучающими компьютерами.

 

В нашей стране существует Центр электромагнитной безопасности, где разрабатываются всевозможные средства защиты от электромагнитных излучений: специальная защитная одежда, ткани и прочие защитные материалы, которые могут обезопасить любой прибор. Но до внедрения подобных разработок в широкое и повседневное их использование пока далеко. Так что каждый пользователь должен позаботиться о средствах своей индивидуальной защиты сам, и чем скорее, тем лучше. Сотрудники Центра электромагнитной безопасности провели независимое исследование ряда компьютеров, наиболее распространенных на нашем рынке, и установили, что "уровень электромагнитных полей в зоне размещения пользователя превышает биологически опасный уровень".

                                                                                                                     

 

2.Воздействие электромагнитных  полей на организм 

 

Степень биологического воздействия электромагнитных полей на организм человека зависит от частоты колебаний, напряженности и интенсивности поля, режима его генерации (импульсное, непрерывное), длительности воздействия. Биологическое воздействие полей разных диапазонов неодинаково. Чем короче длина волны, тем большей энергией она обладает. Высокочастотные излучения могут ионизировать атомы или молекулы в соматических клетках - и т.о. нарушать идущие в них процессы. А электромагнитные колебания длинноволнового спектра хоть и не выбивают электроны из внешних оболочек атомов и молекул, но способны нагревать органику, приводить молекулы в тепловое движение. Причем тепло это внутреннее - находящиеся на коже чувствительные датчики его не регистрируют. Чем меньше тело, тем лучше оно воспринимает коротковолновое излучение, чем больше - тем лучше воспринимает длинноволновое.

 

Особенно чувствительны к неблагоприятному воздействию электромагнетизма эмбрионы и дети. Человек, создав такой вид излучения, не успел выработать к нему защиты. Первичным проявлением действия электромагнитной энергии является нагрев, который может привести к изменениям и даже к повреждениям тканей и органов. Механизм поглощения энергии достаточно сложен. Наиболее чувствительными к действию электромагнитных полей являются центральная нервная система (субъективные ощущения при этом - повышенная утомляемость, головные боли и т. п) и нейроэндокринная система.

 

С нарушением нейроэндокринной регуляции связывают эффект со стороны сердечно-сосудистой системы, системы крови, иммунитета, обменных процессов, воспроизводительной функции и др. Влияние на иммунную систему выражается в снижении фагоцитарной активности нейтрофилов, изменениях комплиментарной активности сыворотки крови, нарушении белкового обмена, угнетении Т-лимфоцитов. Возможны также изменение частоты пульса, сосудистых реакций. Описаны изменения кроветворения, нарушения со стороны эндокринной системы, метаболических процессов, заболевания органов зрения. Было установлено, что клинические проявления воздействия радиоволн наиболее часто характеризуются астеническими, астеновегетативными и гипоталамическими синдромами :

 

1. Астенический синдром. Этот синдром, как правило, наблюдается в начальных  стадиях заболевания и проявляется  жалобами на головную боль, повышенную  утомляемость, раздражительность, нарушение  сна, периодически возникающие боли  в области сердца.

 

2. Астеновегетативный или синдром нейроциркулярной дистонии. Этот синдром характеризуется ваготонической направленностью реакций (гипотония, брадикардия и др.).

 

3. Гипоталамический синдром. Больные  повышенно возбудимы, эмоционально  лабильны, в отдельных случаях обнаруживаются признаки раннего атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни.

 

Аналогичное воздействие на организм человека оказывает электромагнитное поле промышленной частоты в электроустановках сверхвысокого напряжения. Интенсивные электромагнитные поля вызывают у работающих нарушение функционального состояния центральной нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, страдает нейрогуморальная реакция, половая функция, ухудшается развитие эмбрионов (увеличивается вероятность развития врожденных уродств). Также наблюдаются повышенная утомляемость, вялость, снижение точности движений, изменение кровяного давления и пульса, возникновение болей в сердце (обычно сопровождается аритмией), головные боли. В условиях длительного профессионального облучения с периодическим превышением предельно допустимых уровней у части людей отмечали функциональные перемены в органах пищеварения, выражающиеся в изменении секреции и кислотности желудочного сока, а также в явлениях дискинезии кишечника. Также выявлены функциональные сдвиги со стороны эндокринной системы: повышение функциональной активности щитовидной железы, изменение характера сахарной кривой и т.д. Предполагается, что нарушение регуляции физиологических функций организма обусловлено воздействием поля на различные отделы нервной системы. При этом повышение возбудимости центральной нервной системы происходит за счет рефлекторного действия поля, а тормозной эффект - за счет прямого воздействия поля на структуры головного и спинного мозга. Считается, что кора головного мозга, а также промежуточный мозг особенно чувствительны к воздействию поля. В последние годы появляются сообщения о возможности индукции ЭМИ злокачественных заболеваний. Еще немногочисленные данные все же говорят, что наибольшее число случаев приходится на опухоли кроветворных тканей и на лейкоз в частности. Это становится общей закономерностью канцерогенного эффекта при воздействии на организм человека и животных физических факторов различной природы и в ряде других случаев.

Информация о работе Нормирование электромагнитных полей