т. е.
можно записать:
![]()
Воздействие электромагнитного поля на человека можно свести к:
Тепловому действию
Специфическому действию на ткани человека как биологические объекты.
Механизм воздействия электромагнитного поля следующий (поглощение энергии поля тканями тела человека).
В
электрическом поле атомы и молекулы
тканей организма поляризуются, а полярные
молекулы (например, воды) ориентируются
по направлению распространения
электромагнитного поля. Таким образом
в электролитах (жидких составляющих
тканей, крови и т.п.) появляются ионные
токи. Переменное электрическое поле
вызывает нагрев тканей человека как за
счет переменной поляризации диэлектрика
(сухожилия, хрящи и т.д.), так и за счет
появления токов проводимости. Тепловой
эффект является следствием поглощения
тканями энергии электромагнитного
поля. Чем больше напряженность поля и
время действия, тем сильнее эффект. До
определенного предела избыточная
теплота отводится за счет нагружения
механизма терморегуляции. Но начиная
с
- называется тепловым порогом.
организм не справляется с отдачей теплоты и температура тела повышается. При этом наблюдается локально изображенный нагрев тканей, отдельных органов и клеток. Дело в том, что электромагнитные поля наиболее интенсивно действуют на органы с большим содержанием воды. Зачастую эти же органы обладают и слабой терморегуляцией (глаза, хрусталик глаза, мозг, почки, желчный пузырь, желудок), так что для них электромагнитные поля наиболее опасны. Например, облучение глаз вызывает помутнение хрусталика (катаракту), которая обнаруживается через несколько дней или недель после облучения. Именно установленная величина теплового порога, была взята за основу американскими компетентными ведомостями, устанавливавших нормы для работы с СВЧ-излучением (обслуживание радаров и других систем). При меньших плотностях излучения - время работы было не ограничено.
В то же время в работах советских ученых (акад. Н.Д. Девятков) показано, что не все вредные эффекты сводятся к тепловому воздействию.
Специфическое воздействие электромагнитных полей сказывается при интенсивности поля значительно меньше теплового порога. Электромагнитные поля изменяют ориентацию молекулы или цепей молекул в соответствии с направлением силовых линий поля, тем самым ослабляют биохимическую активность белковых молекул, приводят к изменению структуры клеток крови, ее состава, эндокринной системы, к трофическим заболеваниям (например, выпадение волос, ломкость ногтей и др.). Встречается при этом и специфическое кожное заболевание «Эффект жемчужной нити» (появление на коже ряда последовательно расположенных пузырьков, наполненных жидкостью).
Воздействие электромагнитных полей может также приводить к функциональным изменениям в нервной и сердечно-сосудистой системах (повышенная утомляемость, нарушения сна, артериального давления, боли в области сердца, нервно-психические расстройства, а также онкозаболевания, нарушение репродуктивной способности (влияние на сперматогенез).
Следует учитывать опасность, связанную с использованием в быту нагревателей, работающих на частоте 2 - 200 мГц (резонанс при 20 - 80 мГц).
При
расстоянии от человека до источника
необходим другой подход к опасности
облучения, так как при этом возникают
поверхностные токи на отдельных участках
кожи человека. Это может привести к
местному перегреву ткани, а также вызвать
хронический тепловой эффект, который
приводит к тератогенной опасности. Это
в значительной степени относится,
например, к химической промышленности,
производящей изделия из пластмасс, где
большинство рабочих - женщины.
Что касается полей промышленной частоты, то напряженность магнитного поля здесь не превышает 25, а вредное биологическое действие (установленное современными методами исследования) появляется при напряженностях 150-200. Поэтому основным параметром, характеризующим биологическое действие электромагнитного поля промышленной частоты является электрическая напряженность. Электрическое поле влияет непосредственно на ЦНС и на мозг, боли в сердце, изменение кровяного давления. Кроме того, электрическое поле обусловливает возникновение разряда между человеком и металлическим предметом, имеющим другой потенциал. Ток разряда может вызвать судороги.
Оценка воздействия ЭМИ радиочастот на человека согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 осуществляется по следующим параметрам:
По энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью ЭМИ и временем воздействия на человека. оценка по энергетической экспозиции применяется для лиц, работа и обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния ЭМИ радиочастот (кроме лиц ло 18 лет и беременных женщин) при условии прохождения этими лицами в установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров и получении положительного заключения по данным осмотра.
По значениям интенсивности ЭМИ радиочастот; такая оценка применяется для лиц, работа и обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ, для лиц, не проходящих медицинских осмотров, или же при наличии отрицательного заключения по результатам медосмотра по данному фактору, для работающих и учащихся, не достигших 18-летнего возраста, беременных женщин, для лиц, находящихся в жилых и общественных помещениях, подвергающихся действию внешнего ЭМИ радиочастот (кроме зданий и помещений передающих радиотехнических объектов), для лиц, находящихся на территории жилой застройки и в местах массового отдыха.
Энергетическая нагрузка, представляющая собой суммарный поток энергии, проходящий через единицу площади ЭН = JT, или ЭН = ППЭТ, где ППЭ - плотность потока энергии (обозначение J в нормативных документах)
Опасность действия электромагнитного поля на человека оценивается:
в диапазоне 60 кГц - 300 МГц – значениями напряженности Е и Н, энергетическая экспозиция по электрической и магнитной составляющей определяется как
ЭЭЕ = Е2Т [В/мч],
ЭЭН = Н2Т [А/мч]
в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц интенсивность определяется ППЭ (поверхностной плотностью потока энергии излучения) и ЭН (энергетической нагрузкой)
Напряженность ЭМП в диапазоне частот 60 Гц - 300 МГц на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не должна превышать установленных ПДУ.
Допускаются уровни вышеуказанных (но не более чем в 2 раза) в случаях, когда воздействие ЭМП происходит в 1/2 рабочего времени. Предельно допустимые значения плотности потока энергии (ППЭ) в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц определяются из допустимой энергетической нагрузки на организм (ЭН).
ППЭПДУ=ЭНПДУ/Т
ППЭПДУ- Предельно допустимые
значения плотности потока энергии ,
ЭНПДУ- нормативная величина ЭН
за рабочий день, равна 2
(200
)
для всех случаев облучения, (исключая
облучение от вращающихся и сканирующих
антенн) с частотой вращения или
сканирования не более 1 Гц и скважностью
не менее 50; Т - время пребывания в зоне
облучения за рабочую смену,![]()
Максимальное значение ППЭПДУ не
должны превышать 10
= 1000
.
Облучение электрическим полем токов промышленной частоты нормируется ГОСТ 12.1.002-75 как по величине напряженности Е, так и по Т.
Нормирование постоянных магнитных полей - СМ 1748-72.
Для электромагнитной и промышленной частоты нормы допустимых уровней напряженностей электрических полей зависят от времени пребывания в зоне. Для каждого Е - свое дополнительное время Т. При 8-ми часовом рабочем режиме Едоп = 5 кВ/м.
Длительное воздействие ЭМВ на организм людей, живущих вблизи источника ЭМВ, может привести к возникновению болезни. У лиц, систематически в течение 1 - 10 лет подвергавшихся воздействию ЭМВ метрового диапазона (УВЧ) обнаружили не резко выраженные функциональные расстройства центральной нервной системы в виде вегетативно-сосудистой дисфункции и неврастенического синдрома.
Нормирование ЭМП промышленной частоты.
Излучение ЭМП токов
промышленной частоты относится к области
таких частот зоны индукции, распространяющейся
на сотни километров. Таким образом,
здесь магнитное и электрическое
составляющие поля должны учитываться
отдельно. Но неблагоприятные воздействия
магнитного поля (по данным на сегодняшний
день) проявляются при напряженности А
магнитного поля - 160
200
А/м. Практически при обслуживании даже
мощных установок А
20
25
А/м. Поэтому для ЭМП промышленной частоты
учитывается только величина Е
(напряженность электрического поля). В
зависимости от значения Е устанавливается
время Т допустимого пребывания работающего
в зоне электрических полей:
|
|
8 час. При Е
|
|
T= |
|
|
|
|
Если в рабочей зоне имеются различные значения напряженности, то время пребывания персонала в рабочей зоне будет определяться по формуле:
,
где
- фактическая, а
- допустимое время пребывания в зоне с
напряженностью электрического поля.
Из формулы (1) для ППЭ видно, что ослабление мощности ЭМП на рабочем месте можно достичь, увеличив расстояние r, уменьшив мощность источника Рист. Таким образом, для защиты человека от воздействия ЭМП предусматриваются следующие способы и средства:
1) уменьшение параметров излучения в самом источнике (защита количеством, поглотители мощности из поглощающих материалов - резина , полистирол, чистый графит, аттенюаторы постоянного затухания из диэлектриков с металлической сеткой )
2) экранирование источника излучения, экранирование рабочего места
OL- ослабление уровня излучения
L=20lg E/Eн, L= 20 lg H/Hн , L= 10 lg I/ППЭ
3) выделение зон излучения (зонирование), применение сигнализации (сигнальные цвета и знаки).
4) установление рациональных режимов эксплуатации установок и режима работы персонала, применение сигнализации (световой, звуковой)
5) СНЗ - защитные халаты от СВЧ из ткани «Щит» - вискоза с наполнением, очки с металлизированными стеклами (двуокись олова)
6) защита расстоянием (увеличение расстояния между источником и рабочим местом)- для дальней зоны - кроме ближней зоны, где ППЭ не зависит от расстояния
защита временем (ограничение времени пребывания персонала в рабочей зоне) - только для электрического поля с f = 50 Гц и ЭМП в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц
По п. а):
Уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике достигается за счет применения согласованных нагрузок и поглотителей мощности. Так в качестве нагрузки генератора вместо открытых излучателей применяют поглотители мощности (эквивалент антенны и нагрузки), представляет собой коаксиальные или волноводные линии, частично заполненные поглощающими материалами (чистым графитом или в смеси с цементом, песком и резиной, пластмассами, порошковым железом, керамикой, деревом, водой и т.д.). из диэлектрика, покрытого тонкой механической пленкой. Современные поглотители обеспечивают затухание электромагнитных волн на 40-60 дБ (в 104-106 раз).
По п. в)
Экранирование источников используется для ослабления интенсивности излучения. Это непроницаемые или слабопроницаемые преграды. Могут быть замкнутыми, то есть полностью изолирующими излучающие устройства или защищаемый объект, или незамкнутыми. Формы и размеры экрана определяются условиями.
Требуемое количество экранирования характеризуется ослаблением уровня излучения
,
,
- т.е. рассчитано с учетом диапазона частот.
Для оценки функциональных качеств экрана:
Эффективность Э :
,или,
чаще
,
где
-
ППЭ в точке без экрана,
-
ППЭ в той же точке при наличии экрана.
По физическому действию экраны бывают:
Отражающие (из хорошо проводящих
металлов: меди, латуни, алюминия, стали).
Защитное действие обусловлено тем, что
экранируемое поле создает в экране
токи Фуко, наводящие вторичное поле,
по амплитуде почти равное, а по фазе
противоположное экранируемому полю.
Результирующее поле, в экране быстро
убывает, проникая на небольшую величину.
Обычно толщина экрана
0,5
мм. Следует помнить, что определенные
радиочастоты могут возбуждать в экране
высокочастотные токи, которые усилят
поле излучения в экранированной зоне.
Поглощающие - из плохо проводящих материалов (резина прессованная и пористал) накапливаются на каркас или поверхность излучаемого оборудования