- Методы защиты от электромагнитных излучений
- эми.doc
- Электромагнитные поля и излучения, их влияние на организм человека
- Классификация электромагнитных волн. Способы защиты от излучений. Общие симптомы отклонения в здоровье человека при влиянии электромагнитных полей. Воздействие излучения мобильного телефона и бытовых приборов на человека. Мероприятия по защите от него.
- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Методы защиты от электромагнитных излучений
Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2011 в 23:21, реферат
Краткое описание
Являясь открытой системой, живой организм информационно взаимодействует с внешними по отношению к биологической системе электромагнитными полями и излучением(ЭМИ). За последние пятьдесят лет искусственные электромагнитные излучения фактически заместили неуловимые (тонкие) энергии естественного мира. 24 часа в сутки мы купаемся в полях-невидимках, излучаемых линиями электропередачи, телевизорами, компьютерами и разнообразнейшими электронными устройствами, без которых мы не представляем своего существования. Кроме того, нас бомбардируют микроволны, радио- и телевизионные передатчики, а также сигналы сотовой телефонной связи
Оглавление
1.Электромагнитные излучения в нашей жизни………………………4
2. Источники электромагнитных излучений…………………………..5
3. Биологическое действие электромагнитных излучений…………. 7
4. Влияние электромагнитного поля на организм человека…………..9
5. Методы защиты от электромагнитных полей………………………12
Список используемой литературы……………………………………..
Файлы: 1 файл
эми.doc
Министерство образования и науки Российской Федерации
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»
«Методы защиты от электромагнитных излучений»
1.Электромагнитные излучения в нашей жизни………………………4
2. Источники электромагнитных излучений…………………………..5
3. Биологическое действие электромагнитных излучений…………. 7
4. Влияние электромагнитного поля на организм человека…………..9
5. Методы защиты от электромагнитных полей………………………12
Список используемой литературы……………………………………..17
Мы живем в электромагнитном мире, насыщенным различными благами цивилизации и научно-технического прогресса. А вот эволюционно сложившихся механизмов нейтрализации электромагнитных полей, имеющих характеристики, отличных от природных, у человека нет. Нас окружают чайники, стиральные машины, утюги, настольные лампы, холодильники, плейеры, телевизоры, компьютеры, лифты, трамваи, троллейбусы, метро, одним словом, продукты цивилизации, от которых мы не привыкли отказываться. И, конечно же, источники наиболее интенсивных электромагнитных излучений — мобильные телефоны и микроволновые печи.
Являясь открытой системой, живой организм информационно взаимодействует с внешними по отношению к биологической системе электромагнитными полями и излучением(ЭМИ). За последние пятьдесят лет искусственные электромагнитные излучения фактически заместили неуловимые (тонкие) энергии естественного мира. 24 часа в сутки мы купаемся в полях-невидимках, излучаемых линиями электропередачи, телевизорами, компьютерами и разнообразнейшими электронными устройствами, без которых мы не представляем своего существования. Кроме того, нас бомбардируют микроволны, радио- и телевизионные передатчики, а также сигналы сотовой телефонной связи. Сегодня электромагнитное облучение в 100 миллионов раз превышает то, что испытывали наши деды. Длительное воздействие искусственных электромагнитных излучений серьезно ухудшают здоровье. Эпидемиологи установили, что раковые заболевания чаще встречаются среди людей, проживающих в непосредственной близости от источников сильных электромагнитных полей, таких, например, как высоковольтные линии электропередачи. Было доказано также влияние электромагнитных полей на выработку шишковидной железой мелатонина, — гормона, играющего не последнюю роль в иммунной системе (его также называют «гормон молодости»). Хаотичная энергия субчастиц искусственных электромагнитных полей, эта своего рода электромагнитная грязь, действует с огромной разрушительной силой на биоэлектромагнитное поле нашего тела, в пределах которого миллионы неуловимых электрических импульсов должны балансировать и регулировать деятельность каждой живой клетки.
Использование электромагнитной энергии в самых разнообразных областях человеческой деятельности привело к тому, что к существующему электрическому и магнитному полям Земли, атмосферному электричеству, радиоизлучению Солнца, Галактики, Вселенной и Мироздания в целом добавилось электромагнитное излучение искусственного происхождения. Его уровень значительно превышает уровень фона.
Действие ЭМИ усугубляется долговременным воздействием: круглосуточно и на протяжении ряда лет, что, как правило, приводит к передозировке ЭМИ и трагическим последствиям.
Электромагнитные излучения в нашей жизни.
В последние годы внимание к уровню излучения бытовых и промышленных приборов существенно возросло, особенно — для образцов новой техники. Яркий пример — мониторы компьютеров (регламентируются излучения: мягкое рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное, видимое, радиочастотное, сверх- и низкочастотное). Однако в большинстве случаев это лишь способ увеличения продаж. Можно иметь отличный компьютер, в то же время, индукция, например электробритвы, составляет 1500 мкТл, а естественный геомагнитный фон составляет 30:60 мкТл.
На Севере напряженность геомагнитного поля в 2:3 и более раз выше, чем в средней полосе, так как Север является магнитным полюсом Земли, куда стекаются все магнитные потоки, которые сгущаются в территориально ограниченной полярной зоне. Поэтому их вредное действие на человека соответственно возрастает в несколько раз.
Наиболее опасными вследствие резонанса являются следующие частоты излучений: 0,02; 0,06; 1:3; 5:7; 8:12; 12:31; 1000:1200; 40:70; около 400 Гц. Нет систем организма и органов, которые бы не были подвержены заболеваниям вследствие действия ЭМИ, ведущего всегда, в конечном итоге, к преждевременному старению.
Что тут скажешь о рекомендациях по защите от ЭМИ? Каждый человек сам должен действовать, ограничивая и исключая ЭМИ, непосредственно убирая их источники, делая хорошее заземление, сертифицируя источники ЭМИ и рабочие места и т.п. В то же время, основная рекомендация, видимо, следующая: нейтрализация действия ЭМИ на человека любым способом.
Источники электромагнитных излучений
Известно, что около проводника, по которому протекает ток, возникают одновременно электрическое и магнитное поля. Если ток не меняется во времени, эти поля не зависят друг от друга. При переменном токе магнитное и электрическое поля связаны между собой, представляя единое электромагнитное поле.
Электромагнитное поле обладает определённой энергией и характеризуется электрической и магнитной напряжённостью, что необходимо учитывать при оценке условий труда.
Источниками электромагнитных излучений служат радиотехнические и электронные устройства, индукторы, конденсаторы термических установок, трансформаторы, антенны, фланцевые соединения волноводных трактов, генераторы сверхвысоких частот и др.
Современные геодезические, астрономические, гравиметрические, аэрофотосъёмочные, морские геодезические, инженерно-геодезические, геофизические работы выполняются с использованием приборов, работающих в диапазоне электромагнитных волн, ультравысокой и сверхвысокой частот, подвергая работающих опасности с интенсивностью облучения до 10 мкВт/см2.
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 и др.
По субъективным ощущениям и объективным реакциям организма человека не наблюдается особых различий при воздействии всего диапазона радиоволн ВЧ, УВЧ и СВЧ, но более характерны проявления и неблагоприятны последствия воздействий СВЧ электромагнитных волн.
Биологическое действие электромагнитных излучений
Электромагнитные поля человек не видит и не чувствует и именно поэтому не всегда предостерегается от опасного воздействия этих полей. Электромагнитные излучения оказывают вредное воздействие на организм человека. В крови, являющейся электролитом, под влиянием электромагнитных излучений возникают ионные токи, вызывающие нагрев тканей. При определённой интенсивности излучения, называемой тепловым порогом, организм может не справиться с образующимся теплом.
Нагрев особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой системой с неинтенсивным кровообращением (глаза, мозг, желудок и др.). При облучении глаз в течение нескольких дней возможно помутнение хрусталика, что может вызвать катаракту.
Кроме теплового воздействия электромагнитные излучения оказывают неблагоприятное влияние на нервную систему, вызывают нарушение функций сердечно-сосудистой системы, обмена веществ. 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.
Субъективными ощущениями облучаемого персонала являются жалобы на частую головную боль, сонливость или бессонницу, утомляемость, вялость, слабость, повышенную потливость, потемнение в глазах, рассеянность, головокружение, снижение памяти, беспричинное чувство тревоги, страха и др.
К числу перечисленных неблагоприятных воздействий на человека следует добавить мутагенное действие, а также временную стерилизацию при облучении интенсивностями выше теплового порога.
Длительное воздействие электромагнитного поля на человека вызывает повышенную утомляемость, приводит к снижению качества выполнения рабочих операций, сильным болям в области сердца, изменению кровяного давления и пульса.
Оценка опасности воздействия электромагнитного поля на человека производится по величине электромагнитной энергии, поглощённой телом человека.
Электрические поля токов промышленной частоты
Установлено, что негативное воздействие на организм работающих оказывают и электромагнитные поля токов промышленной частоты (характеризуются частотой колебаний от 3 до 300 Гц ). Неблагоприятные воздействия токов промышленной частоты проявляются только при напряжённости магнитного поля порядка 160-200 А/м. Зачастую магнитная напряжённость поля не превышает 20-25 А/м, поэтому оценку опасности воздействия электромагнитного поля достаточно производить по величине электрической напряжённости поля.
Для измерения напряжённости электрического и магнитного полей используют приборы типа «ИЭМП-2». Плотность потока излучения измеряют различного рода радар-тестерами и термисторными измерителями малой мощности, например, «45-М», «ВИМ» и др.
В соответствии со стандартом «ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряжённости и требования к проведению контроля на рабочих местах.» нормы допустимых уровней напряжённости электрических полей зависят от времени пребывания человека в опасной зоне. Присутствие персонала на рабочем месте в течение 8 часов допускается при напряжённости электрического поля (Е), не превышающей 5 кВ/м. При значениях напряжённости электрического поля 5-20 кВ/м время допустимого пребывания в рабочей зоне в часах составляет:
Работа в условиях облучения электрическим полем с напряжённостью 20-25 кВ/м должна продолжаться не более 10 минут.
В рабочей зоне, характеризуемой различными значениями напряжённости электрического поля, пребывание персонала ограничивается временем (в часах):
где и ТЕ — соответственно фактическое и допустимое время пребывания персонала (ч), в контролируемых зонах с напряжённостями Е1, Е2, . Еn.
Влияние электромагнитного поля на организм человека
В течение дня человек подвергается электромагнитным излучениям различных частот. Например, они могут исходить от электрических бритв и фенов, от оборудования автомобилей, автобуса или поезда, предметов домашнего обихода, таких как нагреватели, духовки и микроволновые печи, неоновый лампы, домашняя проводка, линии электропередачи, ношения и использования сотового телефона. Это самые распространенные источники.
Комбинация этих воздействий может сокрушить обороноспособность тела и защитные механизмы.
Вот некоторые из биологических изменений по данным исследований, вызванных электромагнитным излучением (сначала – самые свежие данные): изменения белка в коже.
Десяти женщинам предлагали добровольно участвовать в исследовании, в котором они подвергались ЭМИ (900 миллигенри) посредством сотовых телефонов GSM в течение одного часа. После эксперимента Ученые изъяли для исследования их клетки кожи с целью найти какие-либо стрессовые реакции. Они исследовали 580 различных белков и нашли два, которые были существенно затронуты. (Он был увеличен на 89 %, в то время как другой уменьшен на 32 %). Источник — Журнал «NewScientist» от 23 февраля 2008.
Источник
Электромагнитные поля и излучения, их влияние на организм человека
Классификация электромагнитных волн. Способы защиты от излучений. Общие симптомы отклонения в здоровье человека при влиянии электромагнитных полей. Воздействие излучения мобильного телефона и бытовых приборов на человека. Мероприятия по защите от него.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.05.2014 |
Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
1. Электромагнитные поля и излучения
2. Воздействие электромагнитных полей на здоровье человека, нормы электромагнитных полей бытовых приборов
Список использованных источников
Темой данного реферата является освещение электромагнитных полей и излучений и проблемы их воздействия на человека. Гигиеническими нормативами РФ установлены предельно допустимая напряженность электромагнитного поля и время нахождения человека в зоне действия поля.
Электромагнитное поле (далее ЭМП) — это силовое поле, образованное вокруг электрического тока, эквивалентное электрическому полю и магнитному полю, расположенным под прямыми углами друг к другу [1].
Реально ЭМП представляют собой лишь один из физических факторов, воздействующих на людей как в условиях закрытых помещений (жилье, рабочие места), так и на открытых территориях (улицы и площади городов, сады и парки). В населенных пунктах ведущими физическими факторами, воздействующими на население, являются акустический шум, вибрация, ЭМП. Структура объектов-источников физических факторов на территории населенных мест представлена на рисунке 1 [2].
Таким образом, ЭМП представляет собой второй (после акустического шума) по значимости физический фактор, воздействующий на людей на открытых территориях. Наиболее значимыми в санитарно-эпидемиологическом отношении являются такие объекты как:
— радио (теле) передающие центры с общей мощностью более 1000 Вт;
— высоковольтные линии электропередач;
— трамвайные линии и железнодорожные магистрали с электрической тягой.
В данном реферате необходимо:
— отразить виды ЭМП и излучений;
— влияние ЭМП и излучений на здоровье человека;
— указать средства защиты от электромагнитных излучений;
— привести примеры приборов домашнего использования уровни и нормы их электромагнитного излучения.
1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ
В 19 веке английский учёный Майкл Фарадей развил идею электромагнитного поля и показал возможность создания электрогенераторов и двигателей. Наблюдения американского изобретателя Томаса Эдисона за искрой между полюсами индуктора подтолкнули немецкого физика Генриха Герца к открытию электромагнитных волн.
До середины XX века мировое ученое сообщество не обращало внимания на электромагнитное загрязнение. Было распространено мнение, что «слабые» поля с частотами менее 300 Гц, типичные для нашего окружения, близки к магнитному полю Земли и не могут представлять опасности для человека. Тревогу настало время бить тогда, когда в 60-х годах начали появляться первые сообщения о головных болях, повышенной утомляемости, болях в области сердца, головокружении и бессоннице у людей, которые работали на силовых подстанциях и подвергались воздействию низкочастотных электромагнитных полей в течение рабочего дня [3].
Электромагнитное поле — это силовое поле, образованное вокруг электрического тока, эквивалентное электрическому полю и магнитному полю, расположенным под прямыми углами друг к другу [4].
Источники ЭМП могут быть естественные и искусственные.
Естественные ЭМП — создаются электрическими и магнитными полями Земли, атмосферным электричеством и радиоизлучением Солнца и Галактики.
Искусственные ЭМП — создаются источниками, широко распространенными в различных отраслях народного хозяйства, в быту, радиосвязи, медицине.
Основными источниками ЭМП являются:
— инструменты с приводом от двигателя;
— телекоммуникации и устройства для вещания;
ЭМП также можно классифицировать как переменные и постоянные. Переменное ЭМП характеризуется векторами напряженности электрического и магнитного полей [2].
ЭМП по степени их удалённости от источника классифицируют по частотам. Таблица частот приведена ниже.
Таблица 1 — Классификация электромагнитных волн
Наименование частотного диапазона
Наименование волнового диапазона
Крайние низкие, КНЧ
Очень низкие, ОНЧ
Низкие частоты, НЧ
Очень высокие, ОВЧ
Крайне высокие, КВЧ
Электромагнитное излучение — электромагнитные волны, возбуждаемые различными излучающими объектами, — заряженными частицами, атомами, молекулами, антеннами. Форма энергии, которая распространяется в вакууме со скоростью c, равной 3*108 м/сек. [5].
Свойства излучения зависят от длины волны (л). Название отражает характер излучения, которое состоит из связанных между собой и быстро изменяющихся электрического и магнитного полей. Диапазоны электромагнитного излучения:
— радиоволны — имеют самую большую длину волны, от нескольких метров до долей миллиметра;
— инфракрасное излучение (далее ИК) — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны 0,74 мкм) и микроволновым излучением (1-2 мм) [6];
— видимый свет — узкая полоса длин волн в диапазоне 700 — 400 нм;
— ультрафиолетовое излучение — до 10 нм;
— рентгеновское излучение — до 0,1 нм;
— гамма-излучение — самые короткие волны.
Способы защиты от излучений:
— способы защиты от ИК излучений: теплоизоляция горячих поверхностей; охлаждение тепло излучающих поверхностей; удаление рабочих (защита расстоянием); автоматизация (механизация) производственных процессов; дистанционное управление; экранирование источника излучения; применение кабин и ограждений; средства индивидуальной защиты (спецодежда из хлопчатобумажной ткани с огнестойкой пропиткой, специальная обувь, очки со светофильтрами из желто-зеленого или синего стекла, перчатки, рукавицы, защитные маски);
— средства защиты от ультрафиолетовых излучений: экранирование источников излучения или рабочих (для экранирования применяются щиты, личные кабины, окрашенные в светлые тона); защита расстоянием; дистанционное управление; рациональное размещение рабочих мест; термозащитная одежда — рукавицы, специальная обувь, каски, щитки; для защиты кожи — специальные мази и пасты;
— способы защиты от рентгеновских излучений: наличие адекватного оборудования, контроль за соблюдением правил техники безопасности, правильное использование оборудования; при рентгеновском обследовании воздействию облучения должен подвергаться только нужный участок, будь то стоматологические обследования или обследование легких [7];
— способом защиты от гамма — излучений может послужить слой вещества (свинца, вольфрама), эффективность защиты увеличивается при увеличении толщины слоя, плотности вещества и содержания в нём тяжёлых ядер.
2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМП НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, НОРМЫ ЭМП
Человеческий организм всегда реагирует на внешнее ЭМП. В силу различного волнового состава и других факторов ЭМП различных источников действует на здоровье человека по-разному.
Вопросами воздействия ЭМП на человека (и, шире — на биологические объекты) занимается специальная наука электромагнитобиология, вобравшая в себя основные результаты многих смежных дисциплин: классической и молекулярной биологии, биохимии, кибернетики, электродинамики. Действие ЭМП на организм человека зависит от напряженности электрической и магнитной составляющей, частоты колебаний и размеров поверхности, на которую воздействуют колебания[2].
На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:
— интенсивность ЭМП (величина);
— сочетание частот ЭМП;
Общие симптомы отклонения в здоровье человека при влиянии ЭМП: нарушение концентрации внимания, головные боли, слабость, потеря работоспособности, непреходящая усталость, приступы головокружения, плохой, поверхностный сон, потеря сил, снижение потенции, состояние внутреннего опустошения, нестабильность температуры тела, аллергические реакции.
Симптомы со стороны нервной системы: функциональные нарушения центральной и вегетативной нервной систем, неврастенические проявления, склонность к потению, легкое дрожание пальцев.
Симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы: кардиоваскулярные нарушения, нарушения сердечно-сосудистой системы, нестабильность пульса, нестабильность артериального давления.
Влияние ЭМП на иммунную систему человека: результаты исследований ученых России дают основание считать, что при воздействии ЭМП нарушаются процессы иммуногенеза в сторону их угнетения. Установлено, что у животных, облученных ЭМП, изменяется характер инфекционного процесса — течение инфекционного процесса отягощается [9].
Полное воздействие на организм человека ЭМП приведён ниже в таблице 2.
Таблица 2 — Воздействие ЭМП на здоровье человека
Синдром «ослабленного познания» (проблемы с памятью, сложности при восприятии информации, бессонница, депрессия, головные боли)
Синдром «частичной атаксии» (нарушения работы вестибулярного аппарата: проблемы с равновесием, дезориентация в пространстве, головокружение)
Синдром «арто-мио-нейропатии» (мышечные боли и мышечная усталость, дискомфорт при подъеме тяжестей)
Нейроциркуляторная дистония, лабильность пульса, лабильность давления
Склонность к гипотонии, боли в области сердца, лабильность показателей состава крови
ЭМП могут выступать как индуктор аутоиммунизации организма
ЭМП способствуют угнетению Т-лимфоцитов
Показана зависимость иммунных реакций от вида модуляции ЭМП
Увеличение адреналина в крови
Активация процесса свертывания крови
Декомпенсирующее действие ЭМП на организм через реакции эндокринной системы
Патогенное изменение энергетики организма
Дефекты и разбалансировка в энергетике организма
Снижение функции сперматогенеза
Замедление эмбрионального развития, уменьшение лактации. Врожденные уродства плода, осложнения беременности и родов
Естественные ЭМП в окружающей среде необходимы для существования нормальной жизнедеятельности, а их отсутствие или дефицит приводит к серьезным негативным, необратимым последствиям для живого организма.
По частоте излучения ЭМП делятся на низкочастотные и высокочастотные. Низкочастотные волны вызывают возбуждение, а высокочастотные — перегревание. Однако существует еще один вид частоты, его называют специфическим, и к нему сейчас приковано внимание ученых.
Наиболее характерная особенность специфического действия ЭМП на организм состоит в том, что биологические системы реагируют на излучение крайне низкой интенсивности, недостаточной для возбуждения и нагревания, но такие реакции возникают не во всем диапазоне электромагнитных волн, а на определенных частотах. Поэтому третий тип реакций биологических систем на ЭМП имеет еще и такие названия, как резонансные и слабые взаимодействия, частотно зависимые биологические эффекты ЭМП [10].
В отличие от реакций организма на ЭМП низкой частоты, высокочастотные биологические эффекты электромагнитных излучений обусловлены главным образом тепловой энергией, выделяющейся в подвергшихся облучению тканях.
В России существуют нормы допустимых уровней электромагнитного излучения, согласно которым плотность потока электромагнитной энергии не должна в месте нахождения человека превышать 10 мкВт/см2. В каких-то странах этот норматив больше, а в каких-то значительно меньше.
Вопрос влияния радиосигналов на здоровье человека сейчас активно изучается. Только за последнее десятилетие было проведено несколько сотен исследований. Часто они дают совершенно разные результаты. Так, британские ученые, 11 лет исследовавшие влияние сотовых телефонов на организм человека, пришли к выводу, что эти телефоны безвредны. Американские ученые в ноябре 2012 года, наоборот, заявили, что использование мобильного телефона беременными может спровоцировать синдром дефицита внимания и гиперактивность у будущего малыша. Всемирная организация здравоохранения (далее ВОЗ) меняла свое отношение к воздействию сотовых телефонов и базовых станций на человека несколько раз. «На сегодняшний день нет каких-либо убедительных научных данных, подтверждающих, что слабые РЧ-сигналы, испускаемые базовыми станциями, приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья», — таков последний вывод ВОЗ [11].
Уровень воздействия излучения мобильного телефона на человека представлен на рисунке 1, уровень воздействия излучения бытовых приборов на человека представлен на рисунке 2.
Рисунок 1 — Воздействие излучения мобильного телефона на человека
Рисунок 2 — Уровень воздействия излучения бытовых приборов на человека
Обобщенные данные о субъективных жалобах пользователей и возможные причины их проявления приведены в таблице 2.
электромагнитный излучение здоровье
К мероприятиям по защите от действия ЭМП относятся:
— выбор режимов работы излучающего оборудования, обеспечивающего уровень излучения, не превышающий предельно допустимый;
— ограничение места и времени нахождения в зоне действия ЭМП (защита расстоянием и временем);
— обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМП.
Наибольшее значение при этом необходимо уделять выбору расстояния от источника излучения до рабочего места и сокращению времени пребывания человека в электромагнитном поле. Защита временем применяется, когда нет возможности снизить интенсивность излучения в данной точке до предельно допустимого уровня. Это объясняется тем, что сокращение времени нахождения на рабочем месте под облучением практически всегда ведет к снижению производительности труда. Защита временем может осуществляться путем смены работающих, частичной автоматизацией процессов, дистанционным управлением установкой, перерывом в работе [2].
К организационным мероприятиям относятся:
— строгий медицинский контроль при приеме на работу лиц не моложе 18 лет;
— регулярные периодические медицинские осмотры;
— строгое выполнение инструкций;
— обеспечение индивидуальными средствами защиты.
Предельно допустимые уровни (ПДУ) — уровни ЭМП, воздействие которых при работе установленной продолжительности в течение трудового дня не вызывает у работающих заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколения[2].
Контроль уровней ЭМП осуществляется на рабочих местах или в рабочих зонах персонала, обслуживающего установки и оборудование, которые являются источниками постоянных магнитных полей [9].
Нормы электромагнитного излучения бытовых приборов представлены ниже в таблице 3.
Таблицат3 — Нормы электромагнитного излучения бытовых приборов
Нормы электромагнитного излучения бытовых приборов
Источник