Электромагнитные� поля �радиочастот
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2013 в 15:55, творческая работа
Описание работы
Электромагнитное поле (ЭМП) радиочастот характеризуется рядом свойств – способностью нагревать материалы, распространяться в пространстве и отражаться от границы раздела двух сред, взаимодействовать с веществом, благодаря которым электромагнитные поля широко используются в различных отраслях народного хозяйства:�промышленности, науке, технике, медицине, быту.
Файлы: 1 файл
Нормирование ЭМП радиочастот (РЧ).pptx
— 125.12 Кб (Скачать файл)
Электромагнитные
поля
радиочастот
Электромагнитное поле (ЭМП)
радиочастот характеризуется рядом свойств
– способностью нагревать материалы,
распространяться в пространстве и отражаться
от границы раздела двух сред, взаимодействовать
с веществом, благодаря которым электромагнитные
поля широко используются в различных
отраслях народного хозяйства:
промышленности, науке,
технике, медицине, быту.
Источниками
возникновения электромагнитных полей
радиочастот являются: радиовещание, телевидение,
радиолокация, радиоуправление, закалка
и плавка металлов, сварка неметаллов,
электроразведка в геологии (радиоволновое
просвечивание, методы индукции и др.),
радиосвязь и др.
Электромагнитная энергия низкой частоты
1-12 кГц широко используется
в промышленности для индукционного нагрева
с целью закалки, плавки, нагрева металла.
Энергия импульсивного электромагнитного
поля низких частот применяется для
штамповки, прессовки, для соединения
различных материалов, литья и др.
При диэлектрическом нагреве (сушка влажных
материалов, склейка древесины, нагрев,
термофиксация, плавка пластмасс) используются установки в диапазоне
частот от 3 до 150 МГц.
Ультравысокие частоты используются в радиосвязи,
медицине, радиовещании, телевидении и
др. Работы с источниками
сверхвысокой частоты осуществляются в
радиолокации, радионавигации, радиоастрономии
Биологическое действие ЭМП радиочастот
Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов являются отклонения от нормального состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы человека.
Общим в характере биологического действия электромагнитных полей радиочастот большой интенсивности является тепловой эффект, который выражается в нагреве отдельных тканей или органов.
Особенно чувствительны к тепловому эффекту хрусталик глаза, желчный пузырь, мочевой пузырь и некоторые другие органы.
Нормирование ЭМП радиочастот (РЧ)
Основными нормативными документами, регламентирующими допустимые уровни воздействия ЭМП РЧ в настоящее время являются:
- ГОСТ 12.1.006-99 «ССБТ. ЭМП радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
- СанПиН 2.2.4./2.1.8.055-96 «ЭМИ радиочастотного диапазона
- СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях»
В диапазоне частот 10…30 кГц основными нормируемыми параметрами являются напряженность электрического (Е) и магнитного (Н) полей, временной фактор учитывается в меньшей степени.
ПДУ воздействия ЭМП соответственно составляют:
500 В/м и 50 А/м для полного рабочего дня и 1000 В/м и 100 А/м – для воздействия до 2-х часов за рабочий день.
ПДУ энергетических
экспозиций
за рабочий день
Параметр |
ЭЭПДУ в диапазонах частот (МГц) | |||
0,03…3 |
3,0…30 |
30,0…300 |
300…300 000 | |
ЭЭЕ (В/м²) ч |
20 000 |
7000 |
800 |
- |
ЭЭН (А/м²) ч |
200 |
Не разработаны |
Не разработаны |
- |
ЭЭПДУ (мкВТ/см²) ч |
- |
- |
- |
200 |
где Е– напряженность электрического поля (В/м);
Н – напряженность магнитного поля (А/м),
Т - время воздействия за смену (ч).
Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц рассчитывается по формуле:
где ППЭ – плотность потока энергии (Вт/м2, мкВт/см2).
Предельно допустимые уровни интенсивности
ЭМИ РЧ (ЕПДУ, НПДУ, ППЭПДУ) в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц определяются в зависимости от времени воздействия Т, исходя из предельно допустимой энергетической экспозиции – ЭЭПДУ
Максимально допустимые уровни напряженности и плотности потока энергий электромагнитных полей
Защита от ЭМП радиочастот
Если условия работы не удовлетворяют требованиям норм, то применяются следующие способы защиты:
- Экранирование рабочего места или источника излучения.
- Увеличение расстояния от рабочего места до источника излучения.
- Рациональное размещение оборудования в рабочем помещении.
- Использование средств предупредительной защиты.
- Применение специальных поглотителей мощности энергии для уменьшения излучения в источнике.
- Использование возможностей дистанционного управления и автоматического контроля и др.
ЭМП, создаваемые
системами сотовой связи
Основными элементами системы сотовой связи являются базовые станции (БС) и мобильные телефоны. Базовые станции поддерживают радиосвязь с мобильными телефонами, вследствие чего БС и МТ являются источниками электромагнитного излучения в УВЧ диапазоне. Базовые станции поддерживают связь с находящимися в их зоне действия мобильными телефонами и работают в режиме приема и передачи сигнала. В зависимости от стандарта, БС излучают электромагнитную энергию в диапазоне частот от 463 до 1880 МГц. Принцип действия сотовых телефонов основан на излучении энергии низкой интенсивности на радиочастотах.
В соответствии с требованиями
ГН 2.1.8/2.2.4,019-94
"Временные допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи»
для пользователей телефонами сотовой связи ПДУ ЭМИ составляет 100 мкВт/см² (1 Вт/м²)
Нормирование ЭМП, создаваемых системами сотовой связи
Защита от ЭМП, создаваемых
системами сотовой связи
· не использовать сотовые телефоны детям и подросткам до 14-16 лет
· в помещении разговор по мобильному проводить, располагаясь у окна
· не использовать сотовый телефон лицам, страдающим эпилепсией, неврастенией, психопатией, психастенией
· включать телефон в открытых местах, не вести разговор из закрытых пространств
· российские ученые считают, что следует ограничить продолжительность разговоров (однократного разговора - до 3 мин.), максимально увеличивать период между двумя разговорами (минимально рекомендованный - 15 мин.)
· в подвалах и подземных сооружениях следует полностью выключать мобильный телефон
· носить мобильный телефон необходимо в сумке, портфеле, но не в нагрудном кармане и не на поясе
Особенности
электромагнитных полей от ПЭВМ
Стремительное развитие компьютерной техники привело к двум (с точки зрения гигиены труда) важным явлениям:
-
во-первых - на рабочих местах пользователей этого нового достижения техники появились сложные электронные устройства, обладающие не только пространственными свойствами традиционных потребителей электроэнергии промышленной частоты 50 Гц, но и генерирующие внутри себя целый спектр электрических сигналов различной частоты и интенсивности; - во-вторых - стал резко расширяться круг пользователей современной техники - от узких специалистов до многочисленных менеджеров и руководителей предприятий и фирм; что особенно важно, - новая техника вошла в быт, стала доступной, в том числе и детям - как дома, так и в школьных и дошкольных учреждениях.
Непременной составляющей
персонального компьютера является
дисплей (синоним- “монитор” или
обобщающий термин - “видеодисплейный
терминал” - ВДТ), обеспечивающий
связь машины с оператором. Дисплей является
«порождением» телевизионной техники,
и это обстоятельство привело к возникновению
проблемы. Дело в том, что вокруг работающего
телевизора (или дисплея) из-за наличия
высокого напряжения и широкого спектра
электрических сигналов образуются статические
и переменные электрические и магнитные
поля (далее – электромагнитные поля),
отрицательные результаты, воздействия
которых на человека давно известны.
Наименование параметров |
ВДУ | |
Напряжённость электрического поля |
В диапазоне частот 5Гц…2кГц |
25В/м |
В диапазоне частот 2кГц…400кГц |
2,5В/м | |
Плотность магнитного потока |
В диапазоне частот 5Гц…2кГц |
250нТл |
В диапазоне частот 2кГц…400кГц |
25нТл | |
Напряжённость электростатического поля |
15кВ/м | |
Временные допустимые уровни ЭМП,
создаваемых ПЭВМ на рабочих местах
Защита
от ЭМП, создаваемых ВДТ, ПЭВМ
При обнаружении пределов безопасности рекомендуется :
- применять компьютеры с элементами защиты мониторов или устанавливать на экран монитора защитный фильтр
- использовать защитное покрытие для стенок монитора
- правильно подключать мониторы в трехконтактные розетки с заземлением