Источники техногенных электромагнитных излучений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июня 2013 в 19:48, реферат

Описание работы

Пространства современных населенных территорий пронизаны электромагнитными излучениями разных диапазонов, вызванными работой технических средств и устройств. Концентрация электромагнетизма в окружающей среде постоянно увеличивается, принимая вид общего электромагнитного загрязнения. За последние годы загрязненность среды от электромагнитных излучений (ЭМИ) выросла не менее чем в миллион раз, достигнув глобального характера и превысив по значимости влияние химических и радиационных факторов.

Файлы: 1 файл

На печать.docx

— 38.02 Кб (Скачать файл)

При этом ЭМИ влияет на процессы управления и взаимосвязи между системами, клетками и молекулами, происходит изменение обычного биологического ритма, искажение нормального информационного  уровня в отдельных системах организма. Особенно это сказывается на состоянии  клеток головного мозга, влияние  на которые электромагнитных излучений может привести к общему снижению иммунитета и к развитию нервно-психических, сердечно-сосудистых, репродуцивных, онкологических заболеваний.

Установлено, что наиболее опасными для человека являются, как ни странно, слабые и  сверхслабые составляющие электромагнитных излучений в диапазоне высоких  частот от 10 ГГц и выше. Эти составляющие генерируются многими видами современных  электробытовых приборов, компьютеров  последних модификаций, сотовыми телефонами и др. Одними из первых признаков  отрицательного воздействия электромагнитных излучений на здоровье человека являются: быстрая утомляемость, раздражительность, подверженность заболеваниям отдельных  органов, снижение общей работоспособности, появление синдрома хронической  усталости. Результаты воздействия  способны к накоплению и росту.

Считается, что наиболее опасным является подавление функций центральной нервной  системой с раздражением клеток головного  мозга и чувствительных окончаний  нервов-рецепторов в органах и  кожных покровах. Эти нарушения исчезают через 2-3 недели после прекращенияэлектромагнитного излучения. Систематическое воздействие вызывает не только стойкие последствия, но приводит к возникновению опасных заболеваний.

Исследования  по выявлению воздействий электромагнитных излучений на человека свидетельствуют  о следующих фактах. Электромагнитные излучения могут вызвать: замедление ритма сердцебиения и понижение кровяного давления, головные боли, общую слабость, тревожный сон; появление пульсаций и звуковых импульсов в области затылка и в височной части головы; изменение эмоционального настроя, повышение раздражительности, изменение сознания и даже частичную потерю памяти; появление непредсказуемой агрессивности и непреодолимого желания выяснять отношения с себе подобными при наличии беспричинности и др. Существует гипотеза о том, что некоторые вирусы, первоначально имеющие нейтральное отношение к среде органов человека, превращаются под воздействием факторов внешней среды (излучения, радиации и др.) в вирусы опаснейших инфекций, например, СПИДа.

Далеко  не все негативные последствия воздействия  электромагнитных излучений на человека изучены в достаточной мере. Например, точно не установлена степень  влияния ЭМИ на изменение общей  биологической активности микроорганизмов  до возможного превращения их в болезнетворные агрессивные сущности, опасные не только для отдельных индивидуумов, но и для всей цивилизации. Не разработаны  общие, интегрированные, предельно  допустимые уровни излучений, которые  действуют в разных зонах населенных пространств от всех в совокупности вероятных источников, используемых человеком в своей деятельности и жизненных циклах. Требуют детальной  разработки системы способов защиты населенных пространств, начиная от городов и поселений до отдельных  зданий и квартир, а также индивидуальные средства и приемы обеспечения безопасности человека.

3. Воздействие электромагнитных  излучений на природные элементы  биоэкосистем.

Воздействие электромагнитных излучений на микроорганизмы может носить двойственный характер. Так, например, вредоносные бактерии могут испытывать угнетающее действие, препятствующее их размножению, а в  других случаях проявляется их большая  активность и усиление болезнетворной способности, что, как предполагают исследователи, связано с мутагенными  реакциями и появлением новых  наследственных признаков.

Важно представлять влияние ЭМИ на состояние  микроорганизмов, живущих в верхнем  слое почвы и оказывающих положительное  действие на повышение плодородия почв и расширение доступности снабжения  растений питательными веществами.

Эксперименты  с высшими животными показали, что электромагнитные излучения могут подавлять выработанные условные рефлексы, понижают чувствительность к звуку, а самое главное - приводят к изменению биопотенциалов головного мозга, это было заметно при воздействии излучений волн сантиметровой длины.

4. Программные и практические  мероприятия по защите от опасного  воздействияэлектромагнитного излучения

Одним из вопросов является прогнозирование  ситуации с использованием технологий, применяющих ЭМИ, для общей оценки опасности загрязнения среды  обитания.

Безопасность  биоэкосистем определяется близостью их состояния к границам устойчивости при естественном электромагнитном фоне. Эта близость может определяться установлением нормативных показателей, но подход с учетом естественного фона предполагает приращение показателей техногенных источников. С другой стороны, если учитываются нормы, основанные на соблюдении только технического регламента без учета воздействия ЭМИ на живые организмы, то предельно допустимые величины будут значительно завышены с биологической точки зрения. Установление общих норм воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду, учитывающих все биологически обоснованные уровни для излучений слабой и сильной интенсивности в известной степени затруднено и до сих пор не получило однозначного толкования. Тем не менее, это не задерживает развитие общих принципов защиты.

1. Программные мероприятия по снижению электромагнитной опасности основываются на целом ряде объективных положений и позиций физического, конструктивного и планировочного характера, которые осуществляются в пределах территории обитания. Так, следует учитывать, что интенсивность ЭМИ быстро уменьшается с увеличением расстояния от источника. С другой стороны, в современном мире резко увеличивается количество и разнообразие новых источников, расширяется область их использования. В пределах населенных территорий всегда действует целая сеть источников, создающая «паутину» опасных излучений и тем самым вносящая трудности в осуществление способов снижения опасности.

• В каждом регионе необходимо создать  специальную структуру, которая  могла бы контролировать состояние  технологий, использующих ЭМИ, выполнение научно-исследовательских работ  по разработке методик оценки ситуаций, аппаратуры, принципов изучения опасных  явлений; проводить постоянные наблюдения за состоянием электромагнитной загрязненности; выполнять экспертизу; принимать  участие в разработке и корректировке  норм безопасности с учетом региональных условий.

• Осуществлять контроль за принятием оптимальных решений в архитектурно-градостроительных проектах застройки, где предполагается использовать системы устройств с электромагнитными излучениями.

• Организовать и настроить систему  постоянного инструментального  контроля за уровнем интенсивности ЭМИ в пределах рассматриваемой населенной территории, санитарно-защитной зоны и окружающей природной среды.

2. Архитектурно-планировочные и строительные системы снижения опасности электромагнитных излучений в пространстве населенных территорий. С увеличением расстояния от источника уменьшается интенсивность излучений.

• Необходимо обеспечить разработку специальных  проектов создания и развития сети источников ЭМИ (передаточные устройства всех видов связи и передачи электромагнитнойэнергии) как для эксплуатируемой, так и для проектируемой и уплотняющейся застройки.

• В архитектурно-планировочных проектах застройки новых территорий или уплотнении существующей застройки следует учитывать будущее создание и развитие систем и сетей с четким и рациональным размещением источников электромагнитных излучений с учетом рельефа местности, плотности застройки, ориентации зданий, их этажности и площади остекления. Целесообразно добиваться создания равномерной зоны электро- и радиопокрытия в пределах элемента застройки (квартал, городок), не допускать образования зон интенсивного излученияна ограниченных участках.

• Не следует включать в проекты  застройки территории, прилегающие  к зоне размещения ЛЭП (особенно высокой  мощности).

• При разработке планировочных решений  застройки целесообразно ограничить массовый заезд и парковку автомобилей  непосредственно в обитаемой  зоне (жилые комплексы, коттеджные поселки  и т. п.). Устройство многоуровневых гаражей и стоянок наиболее рационально  на границах обитаемых зон.

• Ограничить расположение жилых зданий непосредственно вблизи электрифицированных  трамвайных, троллейбусных и железнодорожных  путей. Наиболее приемлемым является расположение вдоль путей зданий общественного  назначения. Жилые здания в этих случаях целесообразно располагать  внутри квартала. В сложившейся застройке  возможно частичное ограничение  воздействий ЭМИ путем перестройки  нижних этажей под общественные, офисные  и торговые помещения.

• В настоящее время вдоль автомобильных  трасс устраиваются противошумовые экраны в местах, где дороги близко подходят к застройке. Такие экраны из гофрированных железобетонных плит могут быть оборудованы металлическими сетками для защиты отэлектромагнитного влияния, производимого автомобилями.

• В связи с увеличением разнообразия, количества и мощности бытовых устройств, генерирующих электромагнитные излучения, целесообразно внести изменения  в планировку кухонных помещений  в квартирах и столовых учреждениях (особенно предназначенных для детей) с выделением специальной зоны для  расположения действующих бытовых  установок (СВЧ-печи, электропечи, тостеры, электровытяжки и др.). Зона может быть отделена от остальной части помещения занавесями из металлизированной ткани, снижающей уровень излучений в момент действия приборов.

• При проектировании, строительстве  и дизайнерском оформлении помещений (промышленных, административных, жилых) необходимо проводить подбор и комплектацию материалов, обладающих повышенными  изолирующими свойствами и экранирующими  параметрами. Так, например, можно использовать металлическую сетку под штукатуркой, металлизированные обои.

3. Практические меры, способствующие индивидуальной защите субъектов от ЭМИ, напрямую связанные со временем пребывания человека под воздействием электромагнитного излучения, расстояниями между источником и субъектом воздействия, а также предметами жизненной необходимости (одежда, обувь и т. п.).

• Время непрерывного пребывания перед  монитором компьютера должно быть ограничено 2 часами, а расстояние между монитором  и пользователем не должно быть меньше 2 м.

• При использовании бытовой техники  в ограниченном временном режиме можно обеспечить электромагнитную безопасность, если пользователь во время  работы источника будет находиться на расстоянии не менее 0,5 м (для СВЧ-печи - 1,0 м) или за защитным экраном-занавеской.

• В проектах интерьера и при  последующем осуществлении проекта  необходимо обратить внимание на расположение электророзеток в помещениях. Розетки, расположенные вблизи кровати, создают опасность для человека, спящего под воздействием излучения в течение 7-10 часов.

• Рекомендуется использовать сотовый  телефон не более 2 минут в одно включение и не более 2 часов в  сутки. Включенный мобильный телефон  не рекомендуется носить близко к  телу, целесообразно располагать  его в сумке, портфеле и т. п. Во время сна телефон должен находиться на расстоянии 1,5-2,0 м от пользователя.

• Люди, живущие в зонах воздействия  техногенных ЭМИ, должны остерегаться носить одежду из синтетических тканей, создающих на теле статическое электричество. Воздействие ЭМИ создает дополнительное увеличение уровня электризации. То же самое происходит при ношении  синтетической обуви и пользовании  бытовыми изделиями из пластмассы.

• Во время прогулок, туристических  переходов и путешествий нужно  избегать долговременных остановок  и особенно ночевок под линиями  электропередач или в непосредственной близости от них.

• Целесообразно ограничить времяпрепровождение  на остановках и площадках электрифицированного транспорта всех видов. Опасность воздействия  значительно снижается при удалении от полотна не менее чем на 12 м.

Перечисленные мероприятия не являются достаточными и полностью радикальными, снимающими проблему электромагнитного «загрязнения» и защиты здоровья человека. Тенденция развития и увеличения использованных технологий с применением электромагнитных излучений предусматривает одновременное развитие разработок новых и эффективных защитных мер, основой которых является безопасность человека и экосистем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы 

1.Вейсс П. Современные проблемы биофизики. М., 1961. 
2. Григорьев Ю. Г., Степанов В. С., Григорьев О. А., Меркулов А. В. Электромагнитная безопасность человека: справ, изд. М., 1999. 
3. Котлов В. Ф. Изучение импульсного электромагнитного поля на территории городов. Екатеринбург, 2001. 
4. Дунаев В. Н. Электромагнитные излучения и риск популяционному здоровью при использовании средств сотовой связи //Гигиена и санитария. 2007. № 6. 
5. Косов А. А., Барабанов А. А., Ярославцев Н. А. Роль электромагнитных полей и излучений в системе обеспечения безопасности человека // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2010. №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызско-Российский Славянский университет

 

Кафедра информационных и  вычислительных технологий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

 

по дисциплине «Экология»

 

 

Тема: «Воздействия на биосферу электромагнитных излучений»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент  группы ИВТ-2-10  Мальковский Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2013


Информация о работе Источники техногенных электромагнитных излучений