Expunerea umană la câmpurile electromagnetice - studopediya

Prin câmpurile electromagnetice și radiație includ: câmpul permanent magnetic (PMP), câmp electrostatic constant (MDPE), câmpuri electrice (EF) ale unui curenți de frecvență comercială, câmpurile electromagnetice (EMF) de frecvență radio, lumina vizibila, laser, UV și radiația IR, radiații ionizante electromagnetice .

EMF (câmp electromagnetic) generat de surse, caracterizate printr-o distribuție continuă în spațiu, capacitatea de a se propaga la viteza luminii, influențează particulele încărcate și curenții, prin care energia câmpului este transformată în alte forme de energie.

Principalii parametri ai undelor electromagnetice sunt: ​​lungime de undă, frecvența de oscilație, viteza de propagare. EMF alternativ este o combinație de 2 variabile legate câmpuri - magnetic și electric, sunt caracterizate prin vectorii corespunzători ai câmpului electric E (V / m) și H intensitate magnetic (A / m).

Când o undă electromagnetică într-un mediu conductor vectori E și H sunt legate de:

unde w - frecvență circulară oscilații electromagnetice; m - permeabilitatea magnetică a substanței; n - conductivitatea specifică a materialului ecranului; k = - coeficientul de amortizare; z - EMI adâncimii de penetrare în ecran.

Wavelength l (m), asociată cu raportul de undă de frecvență f (Hz): l f = u, unde u - viteza de propagare a undelor EM. u = c /

unde c - viteză de lumină, m și x - constanta magnetice și dielectrice a mediului. Aer u = p.

EMF transportă densitate determinată de energie (W / m 2) Flux de putere (energie) I = `E`N care arată cantitatea de energie care curge prin pad 1c 1m 2. mișcarea ondulatorie perpendicular.

Atunci când densitatea de flux undele sferice radiații de energie poate fi exprimată în termeni de puterea furnizată la emițător Rist:

I = Rist / (4PR 2) = `E`N = E 2/377,

unde E = / r, unde r - distanța față de sursa de radiație.

propagarea undelor EM FIELD de la sursa de radiație este divizată convențional în trei zone:

- proximal (zona de inducție) - are o rază egală cu 1/6 lungimea de undă de la sursa (R £ l / 6), un val de deplasare nu este format, câmpurile electrice și magnetice trebuie considerate independente una de cealaltă, astfel încât zona pot fi caracterizate și E și punctele forte H;

- intermediar (o bandă de interferență);

- departe (val), zona distală începe la o distanță de sursa de aproximativ 6 lungime de undă (R> l / 2p »l / 6), caracterizat printr-o deplasare um. val;

Rezultând în producția de EMI lungime de undă distinge (milimetru, centimetru, decimetru, metru), la o frecvență de oscilație (hertz, kilohertzi, megahertz); lungimea de undă mai scurtă, cu atât mai mult frecvența de oscilație și invers.

Mediu și lung lungime de undă HF - pentru tratament termic inducerea unui metal, o emisiune de radio;

Surse EMF (HF și UHF) - inductori, HF - transformatoare, condensatori, switch-uri de antenă

val HF și UHF scurt - o emisiune de radio, televiziune, medicină;

Cuptor cu microunde - radar, astronomie radio, spectroscopie de radio, fizioterapie, de prelucrare a produselor alimentare.

Surse cu microunde - sisteme de antene, linii de transmisie de putere, generatoare, unități de microunde individuale.

(. Uscarea, rumenire, aburire, extracție, coacere etc.) Procesele sunt realizate într-un cuptor cu microunde - instalații. Acest lucru reduce timpul de proces, promovează crearea unor procese de deșeuri sau cantități reduse de deșeuri, îmbunătățește calitatea și siguranța produselor. îmbunătățit în mod semnificativ condițiile de muncă. Dar această problemă a pus înainte și, în special, pentru a proteja angajații de la emisiile electromagnetice produse unități de frecvențe înalte și ultrahigh.

intensitate la locul de muncă estimat componente EMF tensiune: în volți pe metru pentru componenta electrică și în Amperi pe metru pentru componenta magnetică.

tensiune maximă admisibilă EMI în intervalul 60 kHz - 300 MHz nu trebuie să depășească la locul de muncă în timpul unei zile de lucru pentru o componentă electric E (V / m):

5-60 kHz - 3 MHz;

20 - pentru frecvențe 3-30 MHz;

a unui component H magnetic (A / m):

5 - pentru frecvențele 60kGts - 1,5MGts;

0.3 - frecvențe 30 - 50 de MHz.

tensiune maximă admisibilă EMI în intervalul 60 kHz - 300 MHz nu trebuie să depășească la locul de muncă în timpul unei zile de lucru pentru o componentă electric E (V / m):

5-60 kHz - 3 MHz;

20 - pentru frecvențe 3-30 MHz;

10 - pentru frecvențe 30 - 50 de MHz;

5 - pentru frecvențe de 50 - 300 MHz;

a unui component H magnetic (A / m):

5 - pentru frecvențele 60kGts - 1,5MGts;

0.3 - frecvențe 30 - 50 de MHz.

Intensitatea radiației în intervalul de microunde estimat de energie (putere) purtată de val în direcția de propagare. Această energie este măsurat la cea mai mare densitate de flux de putere și este exprimată în microwati, milliwatts, wați per centimetru pătrat (sau metru), adică W / m2.

Efectul CEM asupra omului datorită efectului termic și aritmice. Efectul asupra corpului uman frecvențele EMI radio de intensitate ridicată datorită absorbției parțiale a energiei țesuturilor corpului lor, care cauzează efectul termic. Acest lucru poate duce la o creștere a temperaturii corpului și o încălzire selectivă a țesuturilor locale, organelor datorită trecerii energiei electromagnetice în energie termică.

Sub influența ionilor de înaltă frecvență EMF țesături sunt puse în mișcare; în țesuturile de înaltă frecvență apar curenții, însoțite de absorbția câmpurilor energetice. Există creșterea fluxului sanguin la nivelul organelor, care le împiedică încălzirea localizată excesivă a țesuturilor. Părți ale corpului cu o rețea insuficient dezvoltată a alimentarii cu sange a mai sensibile la astfel de supraîncălzire locală. Dacă mecanismul de auto-reglementare a organismului nu este în măsură să disipa căldura în exces poate crește temperatura corpului. Unele organe și țesuturi umane sunt mai sensibile la radiatii (creier, ochi, rinichi, intestine).

Conductivitatea țesutului este proporțională cu conținutul de fluid tisular; conductivitate au cel mai mare sânge și mușchi, iar cea mai mică - țesutul adipos. Grosimea stratului de grăsime în porțiunea iradiate are o influență asupra gradului de reflexie a undelor de pe suprafața corpului uman.

Creier și măduva spinării au strat de grăsime puțin. Și ochii nu au destul astfel încât aceste organe sunt cele mai afectate.

Impactul sistematic și pe termen lung cu privire la funcționarea CEM frecvențe diferite, la o rată mai mare decât telecomanda, poate duce la unele modificări funcționale în organism: opacifierea cristalinului ochiului, schimbarea compoziției sângelui, încetinirea ritmului cardiac, etc.

Gradul de expunere la CEM depinde de intensitatea de iradiere, durata, frecvența de oscilație, distanța de la sursa de domeniul educației, mărimea suprafeței iradiate a corpului și sensibilitatea individuală a corpului uman.

Munca sub influența EMF este contraindicat la persoanele care suferă de hipertensiune, angină pectorală, hipotensiune arterială, boli organice ale sistemului nervos central, cataracta.

expunerea la CEM determină o serie de procese de frânare ale sistemului nervos central (cefalee, letargie), o schimbare în funcționarea sistemului cardiovascular (creșterea frecvenței cardiace, creșterea temperaturii, schimbarea în sânge în direcția creșterii numărului de leucocite și scăderea eritrocitelor).

Activitatea biologică EMF crește cu frecvența de oscilație și este cea mai mare în regiune cu microunde.

Tulburări funcționale cauzate de efectele biologice ale câmpurilor RF. Ele se pot acumula în organism, dar sunt reversibile, dacă excludem efectul radiațiilor.

Expunerea la câmpuri cu microunde asupra oamenilor depinde de câmpurile electrice și magnetice, fluxul de energie al frecvenței de oscilație, mărimea suprafeței iradiate a corpului, durata de iradiere și caracteristicile individuale ale organismului.

Gradul de influență a câmpului de microunde în om depinde de conținutul vaselor de sânge iradiate țesuturi. EMF tesatura absorbant de energie este transformată în căldură, care evacuate inițial exces termoreglare mecanism al corpului uman. Cu toate acestea, deoarece valorile curente la 10M s ³ W / cm2, mecanismul nu poate face față cu retragerea temperaturii căldurii și a corpului de 15 - 20 de min se poate ridica la 1-2 ° C, Apoi, ea începe să scadă din cauza o creștere bruscă a fluxului sanguin, de căldură de descărcare. Prin urmare, este mai susceptibil la iradiere cu microunde sunt de țesut care nu conține vase de sânge. În acest caz, îndepărtarea căldurii este absent.

articole similare