Оглавление
- Введение
- Основные источники электромагнитного излучения
- Эффективные способы защиты от электромагнитного излучения
- Заключение
- Список литературы
Введение
Многие люди считают, что электромагнитное излучение присутствует только в электрических установках. Но это не так. Электромагнитное излучение присутствует практически везде: дома, на работе, на улице. Источниками являются не только предметы быта, но и различные электронные устройства. На улице источниками электромагнитного излучения являются электрифицированный транспорт, сети уличного освещения и так далее.
Предельно допустимая доза электромагнитного излучения для человека составляет 0,2 мкТл. Практически у каждого дома есть компьютер. Данная методика является источником электромагнитного излучения мощностью до 100 мкТл. Находясь в непосредственной близости от компьютера, человек подвергается воздействию электромагнитного излучения, которое в 500 раз превышает допустимую величину. Такой же уровень электромагнитного излучения генерируется микроволновой печью. Воздействие мобильных телефонов и других гаджетов на человека равно 50 мкТл, что в 250 раз превышает допустимое значение.
Находясь в отпуске, мы даже не подозреваем, что электромагнитное излучение также влияет на нас. Высоковольтные линии электропередачи, которые расположены рядом, также вредны для нашего здоровья.
Все приборы и устройства, питающиеся от электрической сети, в той или иной степени являются источниками электромагнитного излучения. Получается, что человек, живущий в современном мире, постоянно подвергается воздействию электромагнитного излучения. Вопрос защиты организма от радиационного воздействия особенно актуален в настоящее время.
Цель работы – рассмотреть основные источники и методы защиты от электромагнитных излучений.
Основные источники электромагнитного излучения
С глобальным развитием цифровых технологий источники электромагнитных колебаний окружают нас практически повсюду. Постоянное ношение мобильного телефона, использование компьютера на работе и просто вождение в электромобилях становятся серьезной биологической опасностью для нашего организма.

Рисунок 1 — Распространённые источники электромагнитного излучения
Чтобы снизить уровень электромагнитного загрязнения, необходимо выяснить его основные источники и постараться в дальнейшем меньше контактировать с ними.
В помещениях
Перечень приборов бытового и промышленного назначения с наибольшей интенсивностью излучения:
- Компьютер. Сегодня ПК встречается практически в каждой семье, но мало кто из пользователей знает, что монитор компьютера передает электромагнитную энергию, которая в 500 раз превышает нормальную.
- Микроволновая печь. По своей вредоносности он находится на одном уровне с ПК. Во время работы микроволновой печи окружающее пространство заполняется низкочастотным излучением в радиусе 1,5-2 метров. В пище, приготовленной в микроволновке, резко снижается количество полезных веществ и витаминов.
* Смартфоны и планшеты. Гаджеты, которые постоянно находятся вместе с современным пользователем. Эми сотовых телефонов ненамного ниже излучения ПК-всего в 250 раз выше допустимой нормы. [4]
Даже нахождение в помещении с разветвленной электропроводкой приведет к нежелательному излучению. Каждый провод, который пропускает электрический ток, также вызывает вредные эффекты.
Рисунок 2 — Источники ЭМИ в стандартной квартире
На улице
Но не только в помещениях на людей воздействуют электромагнитные волны различной длины и диапазона. Нежелательное облучение происходит на улице, в торговом центре и даже в общественном транспорте. Вот несколько примеров:
— Высоковольтная линия. Высоковольтные линии проложены как в земле, так и в воздухе. Пространство вокруг линии электропередачи 110 кВ может иметь такую интенсивность Эми, что будет представлять угрозу здоровью человека на расстоянии до 10 м. Поэтому высоковольтные линии электропередач поднимают на большую высоту или зарывают глубоко в землю.
Рисунок 3 — Высоковольтные ЛЭП
— Высокочастотные передатчики. Например, вышки сотовой связи, которые сейчас установлены практически везде. Или системы радиосвязи, установленные в аэропортах. Работая в диапазоне волн от 500 МГц до 15 ГГц, такие электромагнитные устройства постоянно воздействуют на организм человека, даже находясь на значительном расстоянии от людей.
— Спутниковая система. Люди постоянно забывают о спутниковых линиях связи на орбите. Сильное излучение от таких объектов достигает 200-300 Вт / м2, но когда оно достигает поверхности земли, луч рассеивается и лишь малая часть опасного импульса достигает людей. [6]
Даже поездка в обычном троллейбусе оставит некоторые последствия для вашего здоровья. Самым вредным считается посещение метро-по своему негативному воздействию оно в 2 раза превышает пребывание в любом виде электротранспорта. Электромобили также нельзя отнести к абсолютно безопасному, с точки зрения электромагнитного излучения, типу передвижения. Длительное пребывание в электромобиле можно сравнить с несколькими часами работы за компьютером.
Эффективные способы защиты от электромагнитного излучения
Наиболее эффективным методом защиты считается уменьшение мощности излучающих источников или просто выход из зоны их воздействия. Но если в домашних условиях, благодаря действующим СНиП и СанПиН, показатели интенсивности редко превышают действующие нормативы, то в производственных условиях не всегда удается избежать такого воздействия [1].
Снижение мощности источника может быть достигнуто несколькими способами:
— Использование поглощающих экранов и защитных конструкций.
— Установка блокирующих или отражающих устройств. [4]
Все такие средства называются коллективной защитой, кроме них используются также СИЗ (средства индивидуальной защиты).
Большинство устройств защиты от электромагнитных полей предназначены для промышленного применения. К ним относятся:
— Светоотражающие экраны, навесы и другие конструкции из металлической сетки, арматуры, металлических листов. На практике были получены более дешевые конструкции из стали, цветных металлов и их сплавов. Все эти структуры должны быть заземлены. Принцип действия основан на появлении токов Фуко (вихревых токов) в материалах экранов, которые имеют аналогичное значение амплитуды, но находятся в противофазе. В результате полученное поле теряет свою интенсивность и не может пройти через защитную структуру.
— Поглощающие конструкции изготавливаются с использованием полимерных материалов — пенополистирола, различных видов резины, поролона. Хорошие показатели и у пропитанной специальными составами древесины, и у пластин из ферромагнитных сплавов, но это более дорогой результат.
Для придания различным конструкциям защитных свойств применяют токопроводящие краски на основе порошка графита, оксидов металлов, сажи, коллоидного серебра. В этом случае получаются отражающие элементы защиты от электромагнитного излучения.
Широкое распространение получили также ионизаторы, позволяющие нейтрализовать статические заряды напряжения, возникающие под воздействием электрического и магнитного полей. Такие устройства также используются в повседневной жизни.
Рисунок 4 – Защита от электромагнитных излучений
Средства индивидуальной защиты включают в себя:
— Спецодежда и обувь из тканей с переплетением металлических нитей.
— Защитные очки с металлическими покрытиями, которые обладают отражающими свойствами.
— Стандартные теплоизоляционные костюмы используются для предотвращения воздействия инфракрасного излучения.
— Воздействие ультрафиолетового излучения нейтрализуется защитной одеждой и очками или маской со светофильтрами. Простой пример-комплект спецодежды электросварщика. [3]
Итак, приведены только общие решения, позволяющие нейтрализовать или минимизировать воздействие электромагнитного излучения. Но в повседневных условиях такие варианты неприменимы.
Решение бытовых проблем, связанных с воздействием электромагнитного поля, следует начинать с теста. Для этого нужно определить уровень напряженности магнитного и электрического полей в квартире или доме. Если показатели не превышают предельно допустимых уровней, то не расстраивайтесь, они рассчитываются с кратным запасом.
Если есть проблема, то используются проверенные методы снижения воздействия электромагнитных волн:
— Проверьте наличие и подключение розеток к цепям заземления. Рекомендуется использовать эти элементы со специальными контактами RE-проводника.
— Микроволновые печи и другие потенциально опасные бытовые приборы оборудуются корпусами с защитным экранированием. Он не допускается к эксплуатации даже в частично разобранном состоянии.
— Стационарное оборудование должно быть заземлено, поэтому важно иметь розетки с соответствующими контактами. [5]
Среди других известных методов радиационной защиты рекомендуется размещать возможные источники как можно дальше. Не стоит спать рядом с микроволновой печью, а лучше пользоваться мобильным телефоном с гарнитурой.
Итак, можно сделать вывод, что беспокоиться о воздействии электромагнитного излучения следует только в том случае, если инструментальная проверка выявила повышенный уровень напряженности поля. Квартира, насыщенная электроприборами, не является поводом для паники, угрозы здоровью при приемлемых нормах нет.
Заключение
Итак, одним из наиболее эффективных способов обезопасить себя является установка специальных устройств, нейтрализующих электромагнитное излучение и минимизирующих негативное воздействие на организм. Чем меньше времени мы находимся в зоне электромагнитного излучения, тем меньше вреда мы наносим своему здоровью. Этот вопрос особенно актуален для работников электроэнергетических предприятий, где уровень электромагнитного излучения максимален.
Первые признаки облучения: головная боль, слабость, раздражительность, депрессия. В таких случаях присутствие человека в зоне электромагнитного излучения без применения специальных защитных комплектов недопустимо.
Следует отметить, что степень воздействия электромагнитного излучения на организм человека зависит не только от времени пребывания, но и от расстояния до источника излучения.
Например, при работе с компьютером рекомендуется ставить монитор не ближе 30 сантиметров от головы. При использовании мобильного телефона рекомендуется разговаривать по громкой связи или через гарнитуру. Если мобильный телефон в данный момент не используется, Вам не нужно держать его в кармане, лучше положить его на стол.
Обычно в инструкциях к электроприборам указываются меры безопасности, в частности безопасное расстояние до этого прибора, при котором уровень радиации будет минимальным.
Уровень электромагнитного излучения от высоковольтных линий электропередач достаточно высок, и чем выше напряжение, тем выше уровень излучения. Следовательно, необходимо сократить время нахождения в зоне действия электромагнитного поля линий электропередач. Понятие зоны безопасности линии электропередачи подразумевает расстояние по обе стороны проводов линии электропередачи. Размер зоны безопасности варьируется в зависимости от класса напряжения.
Соблюдая все нюансы и правила техники безопасности вы сможете обезопасить себя от электромагнитного излучения.
Список литературы
- СанПиН 2.2.4.723-98 Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях.
- Блейк Левитт Защита от электромагнитных полей / Б. Блейк Левитт. — Москва: Гостехиздат, 2017. — 448 c.
- Горский, А.Н. Электромагнитные излучения и защита от них: учебное пособие /А.Н. Горский, Л.К. Васильева; Петербургский государственный университет путей сообщения. СПб. 2013. – с. 34.
- Здоровье человека и электромагнитное поле. Защита населения от ЭМП. http://www.ecopole.ru/ (дата обращения 24.11.2020).
- Пашали Д.Ю., Хасанова А.С., Хасанов В.Ф. Методы защиты от электромагнитного излучения электротранспорта // Nauka-rastudent.ru. – 2016. – No. 03 (027) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://nauka-rastudent.ru/27/3275/
- Muc, A.M. Electromagnetic Fields Associated with Transportation Systems / A.M. Muc, Ph.D. //Radiation Health and Safety Consulting Toronto, 2011.
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
