Как настроить смартфоны и ПК. Информационный портал
  • Главная
  • Ошибки
  • Свч излучение защита от воздействий. В микроволновой печи скрывается мощное и опасное свч оружие

Свч излучение защита от воздействий. В микроволновой печи скрывается мощное и опасное свч оружие

Микроволновые печи давно поселились на наших кухнях, но о принципе их работы особо и не думал никто. Зато до сих пор не утихают споры о том, безопасен ли этот прибор для человека или все-таки – нет. Мы решили развенчать все мифы и доказать, что микроволновкам на кухне быть!

Чтобы вы понимали, микроволновки работают на частоте, соразмерной частоте смартфона . Подобные волны задействованы в радиолокации, в спутниковой навигации, даже Солнце излучает определенную долю микроволн.

Само по себе микроволновое излучение опасно для здоровья . Представьте, если бы на вас воздействовали несколько тысяч мобильников, вай-фай роутеров или более десятка вышек сотовой связи. Я говорю о волнах, с которыми есть контакт. По сути, один мощный магнетрон может сварить внутренности человека и взорвать любой продукт в случае длительного воздействия.

Хорошая новость в том, что производители решают этот вопрос, используя технические и конструктивные разработки. Сегодня даже недорогие печи не несут никакого вреда и за них можно голосовать рублем. Именно поэтому вред современной микроволновой печи – это миф .

Как это работает

Все приборы – дешевые и дорогие – работают одинаково. По сути, это металлическая коробка, внутри которой трудится магнетрон, излучающий короткие волны. Если не вдаваться в тонкости, кинетическая энергия преобразуется в тепловую, благодаря чему нагревается еда.

Микроволны способны проникать в пищу на глубину 1.5 см, не более . Весь остальной слой нагревается благодаря естественной теплопроводности. Этот принцип действует абсолютно во всех моделях, поэтому нельзя говорить о том, что какие-то из них безопасней других.

Другое дело – качество сборки. Именно изоляция камеры не дает микроволнам выходить наружу. Сегодня все производители обязаны оснащать печи защитными механизмами и сертифицировать машины на предмет безопасности.

Для бытовых приборов есть два стандарта, нормирующих безопасное излучение:

  • наш, российский – по нему уровень плотности микроволн не должен превышать 5.0 мВт*см2 на расстоянии полуметра от печи;
  • забугорный, американский (ANSI) считает нормой плотность 10 мВт*см2.

Такая существенная разница вызвана тем, что наш стандарт разрабатывался медиками с опорой на главное – здоровье людей. ANSI – труд производителей, которые стремятся к удешевлению продукции. Непоправимый вред несет излучение от 60 мВт/м2 , и именно поэтому в каждой микроволновке есть многоуровневая защита.

Качество сборки и конструктив

Это, так сказать, базовая ступенька защиты. Если техника не проработана конструктивно, она может пропускать волну. Дело в том, что в любой модели вы найдете вентиляционные отверстия. Все они могут считаться источником утечки, если их геометрические размеры больше, чем длина волны .

Исходя из этого, отверстия должны быть выполнены в виде небольших щелей, расположенных вдоль линии протекания тока в камере. Справедливости ради скажу, что все производители соблюдают этот момент, поэтому в печах даже около вентиляции происходит эффект экранировки, – ни у одной волны нет шанса проникнуть наружу .

Дверца

Дверцы микроволновок считаются потенциальным источником утечки, что усугубляется близким расположением пользователя.

Именно поэтому к их конструкции предъявляются усиленные требования:

  • удобство наблюдения за приготовлением, легкий доступ к блюду и защита при открытой дверце;
  • сильная экранировка и недопущение утечки.

Вред можно получить, открыв прибор во время работы, поэтому первый вопрос решается особой конструкцией запорной системы. Производители применяют три, а то и четыре защитных и блокирующих выключателя . С их помощью магнетрон запускается только в момент замыкания контактов (после закрывания дверцы). Типы переключателей могут быть разными, например, защитный Monitor Switch, Door Switch – дверной, Primary/Secondary Switch – первичный/вторичный.

Если говорить о выборе, дальше всех пошли корейцы. В микроволновых печах Samsung реализовано множество технологий, но особенно удачной получилась модель MC32F604TCT. Этот зверь оснащен откидной дверцей, как у традиционного духового шкафа, есть 4 защитных выключателя , биокерамическое покрытие, целый ряд удобств для приготовления разнообразных блюд.

Если вы следуете главному тренду 2017 года – ЗОЖ, корейцы выручат и тут. Модель MW3500 K абсолютно безопасна и позволяет готовить на аэрогриле, что делает блюда без масла очень полезными для здоровья. Более того, вам в помощь залито множество авторецептов, а это снимает лишнюю головную боль в повседневном цейтноте.

Экранирование

Для обеспечения экранировки используется хитрая многорамочная конструкция двери. Смотровое оконце всегда перекрывается металлическим перфорированным листом. Каждое отверстие листа работает как диафрагма и препятствует утечке. Волны отражаются, возвращаются в камеру и просто физически не могут выйти наружу. При выборе проверьте, чтобы диаметр дырочек не превышал 2.3 мм .

Также должна быть обеспечена защита по контуру, так как между шасси прибора и дверцей есть щели. Проблема в том, что они могут увеличиваться в процессе эксплуатации. Тут важен зазор между уплотнителем и камерой, – прилегание должно быть плотным.

Хорошее экранирование есть у любой микроволновой печи, иначе бы она не поступила в продажу . Если вы ищите соло, планируя использовать его для разогрева и разморозки, обратите внимание на модель LG MS-2042 DB . За небольшие деньги вы получите хороший полезный объем на 20 л, оптимальную мощность, электронное управление. Конечно, излишеств и дополнительных опций тут нет.

Большие возможности можно поискать у немцев. Например, машина Bosch BFL634 GS1 может быть встроена в мебельный профиль, есть 7 автоматических программ. Внутри трудится инверторный мотор. Завершает этот бум технологий умное сенсорное управление и яркий дисплей.

Дополнительно отмечу линейку, особо полюбившуюся профессионалам. Это микроволновые печи Electrolux в стиле Rococo . Как говорят шведы, готовка – искусство, а вы – художник. Но, если оставить лирику серия получилась действительно удачной: тут реализован удачный внешний вид и передовые технологии. Например, в модели Electrolux EMM20000OC можно готовить хоть жаркое, хоть шоколадный фондан.

Выводы

Микроволновая печь – абсолютно безвредный прибор, не хуже простого смартфона. Даже еда вопреки проискам конкурентов не утрачивает своей пищевой ценности, попав под гнет микроволн. Сегодня можно спокойно выбирать бюджетные и дорогие модели, главное, чтобы внутри была защитная запорная система, экран и хорошая сборка .

У многих дома есть микроволновки, многих посещала мысль — каково излучение микроволновки и где оно наиболее интенсивно? Ответ на этот вопрос мне удалось получить в ходе последней лабораторной работе по предмету Безопасность Жизнедеятельности. Кроме того, я расскажу о наиболее эффективных способах защиты от СВЧ-излучения микроволновки.

Эксперимент

Исследование мы проводили следующим образом. Установив антену на расстоянии пяти сантиметров от дверцы печи, мы стали искать место с наибольшей интенсивностью излучения, перемещая антену вверх-вниз и влево-вправо относительно дверцы. Через некоторое время мы нашли такое место — щель между дверцей и панелью управления печью, в верхней части дверцы.

Затем, антену постепенно удаляли от печи с шагом 5 см, измеряя излучение до отметки в 50 см. Что же мы получили. На Расстоянии 5 см излучение составило 466 Вт/м^2, а на расстоянии 40 см — 22 Вт/м^2.

И последней частью опыта — мы проверяли эффективность защиты различными экранами. Самым эффективным экраном оказался лист алюминия толщиной 2 мм, установленный приблизительно на расстоянии 2-3 см от печи и закреплённый для неподвижности. Результаты измерений показали следующее — на расстоянии 40 см от печи мощность излучения составила 0,63 Вт/м^2. Нетрудно сосчитать, что экран уменьшил излучение на 97,13%.

Кроме алюминиевого экрана мы проверили следующие экраны: из резины (нулевая эффективность), металлическая сетка с периодом 10 мм (слабо эффективна), металлическая сетка с периодом 50 мм (средняя эффективность — второе место по эффективности) и лист фанеры (нулевая эффективность).

Выводы

Итак, существует 3 способа защиты от излучения.

  1. Защита расстоянием
  2. Защита временем
  3. Защита экранированием

По первому пункту мы можем защититься от излучения микроволновой печи просто не приближаясь к ней на расстояние менее 70 см. Конечно, не всегда есть такая возможность, но просто не стойте перед микроволновкой и не разглядывайте как греется еда.

Со вторым пунктом, думаю, тоже всё ясно. Если вы стоите близко к печи, то старайтесь свести это время к минимуму.

Ну а по третьему пункту — защищайтесь алюминиевым листом. =))

Обобщение результатов

Теперь вы знаете о том, где излучение микроволновой печи наиболее интенсивно и как от него защищаться. Однако, не стоит оборачиваться фольгой и ходить в таком костюме (если решите обернуться — не забудьте проводок к ноге и к батареи прицепить 😆), а просто не стоите слишком близко к микроволновке разглядывая как греется еда и не разглядывайте этот процесс каждый раз, когда вы что-то греете. Просто находясь на кухне вы ни чем не рискуете!

Удачных вам праздников и поздравляю всех со священным праздником — Днём Победы!! УРА!

Все жители земли находятся в зоне действия различных излучений. К естественным источникам (солнечное излучение, радиационный фон земли, электромагнитные волны атмосферных явлений), организм человека адаптирован, это нормальная среда обитания. А вот искусственные генераторы излучения - это проблема для организма.

Какие источники электромагнитного поля (ЭМП) имеются вокруг

  • Электропроводка: создает вокруг себя электромагнитное поле, величина которого прямо пропорционально нагрузке на линию. То есть, при включении бойлера или электрической духовки, интенсивность излучения многократно возрастает.
  • Любой электроприбор, имеющий в своем составе проводники (обмотки трансформаторов, нити накаливания фена или калориферного нагревателя - являются источником излучения). Даже если нет явных узлов, генерирующих излучение.
  • Устройства отображения информации: экраны телевизоров, мониторов, планшетов, ноутбуков, игровых приставок.
  • Акустические системы.
  • Электродвигатели (стиральная машина, холодильник, пылесос, вентилятор, тот же фен).
  • Электронные измерительные приборы: счетчики электроэнергии.
  • Места концентрации электропроводки: электрические щитки, узлы коммутации телевизионного или интернет кабеля.
  • Электроприборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания (начиная от зарядного устройства для смартфона, заканчивая компьютером и музыкальным центром).
  • Система «теплый пол», работающая от электрического тока.
  • Электрические системы центрального отопления.
  • Современные экономные приборы освещения (имеют в своем составе блоки питания, работающие на высокой частоте).
  • Микроволновые (СВЧ) печи, или электродуховки с высокочастотным узлом нагрева. Это бич современной цивилизации: подобное устройство имеется практически в каждом доме.

Отдельно перечислим источники прямого излучения для передачи информации

  • Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты с беспроводным подключением к сети.
  • Радиотелефоны городской сети связи.
  • Портативные радиостанции.
  • Всевозможные беспроводные устройства: наушники, компьютерные мыши, клавиатуры.
  • Радиоуправляемые игрушки.
  • Wi-Fi роутеры.

И это лишь приборы, окружающие нас в помещении. То есть, расположенные в непосредственной близости. На эту опасность мы можем как-то повлиять, оптимизируя режимы использования. В данном случае – защита от электромагнитных волн находится в пределах ответственности собственника здания.

Уличные источники излучения

Мы не будем говорить о радиации: (атомные станции, корабли, подводные лодки с ядерным реактором). А также места добычи, переработки и утилизации ядерного топлива и вооружения. В этих регионах уровень радиоактивного облучения контролируется специальными службами. От нас с вами зависит лишь выбор: находиться в этом месте или нет (проживание, служба, работа).

Такие зоны имеют характер точечного размещения, в отличие от источников электромагнитных волн.

  • Трансформаторные подстанции.
  • Линии электропередач (воздушные и подземные). Так же, как в комнатной электропроводке - уровень электрического поля зависит от нагрузки на линии.
  • Передающие антенны: телевышки, радио трансляторы, ведомственные передающие центры (военного назначения, порты, авиа-диспетчерские).
  • Крупные предприятия, в которых используется масштабное электрооборудование.
  • Троллейбусные линии (в отличие от ЛЭП, они расположены близко к местам проживания).
  • Собственно, городской транспорт на электротяге (в тот момент, когда мы им непосредственно пользуемся).
  • Уличное освещение, рекламные светодиодные экраны.

Все вышеперечисленное не означает, что каждый из нас ежесекундно подвергается смертельной опасности. Однако мы должны знать, как защититься от ЭМП. Или как минимум, минимизировать его воздействие на организм. Для этого вовсе не обязательно применять специальные средства защиты от электромагнитного излучения.

Как защититься от электромагнитного поля в быту

Почему именно в быту? На предприятиях, где персонал подвергается воздействию электромагнитного поля, работают специальные службы. В зону их ответственности входит:

  • Произведение замеров уровня ЭМП в местах присутствия людей.
  • Обеспечение безопасного уровня излучения источников, которые невозможно выключать на время нахождения персонала в непосредственной близости.
  • Контроль за временем пребывания работников в зонах с опасным уровнем излучения.
  • Разработка методических рекомендаций и требований при работе в зоне воздействия ЭМП.

Деятельность таких служб контролируют надзорные органы. А для нас вами существуют лишь нормы СЭС, и здравый смысл при использовании домашних электроприборов.

Какие способы защиты от электромагнитного излучения можно применить в домашних условиях? Существует три основных направления защиты:

Защита временем

Многие помнят, как устранялись последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Спасатели работали по строго контролируемому графику: организм относительно безопасно может перенести определенную дозу излучения. Это как загар на пляже: время принятия солнечных ванн регламентировано врачами. Иначе последствия могут быть печальными.

То же самое касается излучения от электроприборов. Общий принцип такой:

  • Если электроприбор не используется - его следует выключить.
  • Если прибор выключить нельзя - сократите время пребывания в зоне излучения.

Практически это выглядит так:

Защита расстоянием и направлением

Соблюдать этот метод и просто, и сложно. Если вы точно знаете, где расположен активный источник излучения, находитесь от него как можно дальше. В глобальном понимании проблемы - не следует приобретать жилье в зоне действия линий электропередач, на первой линии от городских улиц (с троллейбусными проводами), в непосредственной близости от промышленных объектов или трансформаторных подстанций.


Дополнительные средства защиты от электромагнитного излучения

Разумеется, мы не будем обсуждать металлизированные сетки для ношения мобильного телефона в кармане, или мифические нейтрализаторы излучения в виде нефритовых пирамидок. Эти «средства защиты» были популярны в эпоху дикого рынка 90-х годов. Различные активные «постановщики помех» - также не более, чем эффективное средство для извлечения денег у клиента. Кроме того, любой электроприбор, а тем более с излучателем - это еще один источник электромагнитных волн.

Важно!
С точки зрения теории и практики распространения радиоволн (а также любого другого электромагнитного излучения), единственный способ защиты - это токопроводящий экран, заземленный согласно Правилам устройства электроустановок.

Как применить метод на практике


Правда у этих средств защиты есть побочный эффект: сквозь такие стены и окна не пробивается сигнал сотовой связи. Радио и телепередачи также будут приниматься лишь на внешнюю антенну. С учетом пользы для здоровья, это не проблема.

  • А бытовые приборы, расположенные внутри, необходимо подключать к шине заземления. Большинство электрооборудования имеет металлический корпус (даже пластиковые на первый взгляд телевизоры и музыкальные центры, имеют внутри токопроводящий каркас). Уровень излучение у заземленной техники приближается к нулю.

Как понять, подвергаетесь ли вы опасности излучения ЭМП

Предупрежден - значит вооружен. Постарайтесь максимально точно узнать все о ваших электроприборах в плане воздействия электромагнитного поля. Возможно, понадобится пригласить специалистов СЭС. Затраты на выявление вредоносных приборов окупятся сохранением здоровья.

Это касается вашего жилища. На территории общего пользования, а также на предприятиях (в конторах), действуют санитарные нормы. Если у вас есть подозрение, что эти нормы нарушаются (немотивированное ухудшение состояния, помехи на телевизоре, музыкальном проигрывателе) - обратитесь в подразделение СЭС. Либо вы получите утешительный ответ, что вашему здоровью ничего не угрожает, либо ответственный орган примет меры по устранению опасности.

Видео по теме

Даются разъяснения по вредному действию СВЧ излучения их нормированию и методам определения. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАЩИТА ОТ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Цель работы – ознакомиться с характеристиками электромагнитного излучения с принципом установления нормативных требований к электромагнитному излучению провести измерения электромагнитного излучения СВЧ диапазона в зависимости от расстояния до источника и оценить эффективность экранов из различных материалов. Спектр электромагнитных ЭМ колебаний находится в широких пределах по длине...


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

по курсу «Безопасность жизнедеятельности»

Набережные Челны

2006


УДК

Защита от сверхвысокочастотного излучения: Методические указания к лабораторной работе по БЖД /Составители: И.М.Нуриев, Г.Ф.Юсупова. - Набережные Челны: КамПИ. 2004. – 15с.

Методические указания предназначены для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения. Даются разъяснения по вредному действию СВЧ излучения, их нормированию и методам определения. Предлагается порядок проведения эксперимента и оформление полученных результатов.

Рецензент: д.т.н., профессор кафедры МиТЛП Н.Н.Сафронов .

Печатается по решению научно-методического совета Камского государственного политехнического института.


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ЗАЩИТА ОТ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цель работы – ознакомиться с характеристиками электромагнитного излучения, с принципом установления нормативных требований к электромагнитному излучению, провести измерения электромагнитного излучения СВЧ диапазона в зависимости от расстояния до источника и оценить эффективность экранов из различных материалов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромагнитные поля (ЭМП) генерируются токами, изменяющимися во времени. Спектр электромагнитных (ЭМ) колебаний находится в широких пределах по длине волны λ: от 1000 км до 0,001 мкм и менее, а по частоте  : от 3*10 2 до 3*10 20 Гц, включая радиоволны, оптические и ионизирующие излучения. В настоящее время наиболее широкое применение в различных отраслях находит ЭМ энергия неионизирующей части спектра. Это касается, прежде всего, ЭМ полей радиочастот. Они подразделяются по длине волны на ряд диапазонов (табл.1).

ЭМ поле складывается из электрического поля, обусловленного напряжением на токоведущих частях электроустановок, и магнитного, возникающего при прохождении тока по этим частям. Волны ЭМП распространяются на большие расстояния.

Таблица 1

Название диапазона

Длина волны

Диапазон частот

Частота

По международному регламенту

Название диапазона частот

Номер

Длинные волны (ДВ)

10 - 1 км

Высокие частоты (ВЧ)

3 - 300 кГц

Низкие (НЧ)

Средние волны (СВ)

1 – 0,1 км

То же

0,3 - 3 МГц

Средние (СЧ)

Короткие волны (КВ)

100 - 10 м

То же

3 - 30 МГц

Высокие (ВЧ)

Ультракороткие волны (УКВ)

10 - 1 м

Высокие частоты (УВЧ)

30 - 300 МГц

Очень высокие (ОВЧ)

Микроволны:

дециметровые (дм);

сантиметровые (см);

миллиметровые (мм);

100 - 10 см

10 - 1 мм

1 см - 1 мм

Сверхвысокие частоты (СВЧ)

0,3 - 3 ГГц

3 - 30 ГГц

30 - 300 ГГц

Ультравысокие (УВЧ) Сверхвысокие (СВЧ) Крайневысокие (КВЧ )

Таблица 2

Составляющая ЭМП, по которой оценивается его воздействие, и диапазон частот, МГц

Предельно допустимая напряженность ЭМП в течение рабочего дня

Электрическая составляющая:

0,06 – 3

3 – 30

30 – 50

50 – 300

50 В/м

20 В/м

10 В/м

0,5 В/м

Магнитная составляющая:

0,06 – 1,5

30 – 50

5,0 А/м

0,3 А/м

В промышленности источниками ЭМП являются электрические установки, работающее на переменном токе частотой от 10 до 10 6 Гц, приборы автоматики, электрические установки с промышленной частотой 50 - 60 Гц, установки высокочастотного нагрева (сушка древесины, склеивание и нагрев пластмасс и др.). В соответствий с ГОСТ 12.1.006-84 значения предельно допустимой напряженности ЭМП радиочастот в диапазоне 0,06 - 300 Мгц на рабочих местах приведены в табл.2.

Предельно допустимые уровни (ПДУ) по электрической составляющей, согласно , не должны превышать 20В/м, а по магнитной составляющей – 5А/м. ЭМП характеризуется совокупностью переменных электрических и магнитных составляющих. Различные диапазоны радиоволн объединяет общая физическая природа, но они существенно различаются по заключенной в них энергии, характеру распространения, поглощения, отражения, а вследствие этого, – по действию на среду, в т.ч. и на человека. Чем короче длина волны и больше частота колебаний, тем больше энергии несет в себе квант ЭМ излучения. Связь между энергией Е и частотой  колебаний определяется как:

Е = h ·  или, поскольку длина волны λ и частота связаны соотношением  = c /λ,

Е = h · c / λ,

где: с – скорость распространения электромагнитных волн в воздухе (с = 3*10 8 м/с), h – постоянная Планка, равная 6,62 * 10 -34 Вт/см 2 .

ЭМП вокруг любого источника излучения разделяют на 3 зоны: ближнюю – зону индукции, промежуточную – зону интерференции и дальнюю – волновую зону. Если геометрические размеры источника излучения меньше длины волны излучения λ (т.е. источник можно рассматривать как точечный), границы зон определяются следующими расстояниями R:

  • ближняя зона (индукции) формирования волны находится на расстоянии R < λ/2π;
  • промежуточная зона (интерференции) – наличия максимумов и минимумов находится на расстоянии λ/2π < R < 2πλ;
  • дальняя зона (волновая) – зона излучения находится на расстоянии R > 2πλ.

Работающие с источниками Излучения НЧ, СЧ и, в известной степени, ВЧ и ОВЧ диапазонов находятся в зоне индукции. При эксплуатации генераторов СВЧ и КВЧ диапазонов работающие часто находятся в волновой зоне.

В волновой зоне интенсивность поля оценивается величиной плотности потока энергии (ППЭ), т.е. количеством энергии, падающей на единицу площади поверхности. В этом случае ППЭ выражается в Вт/м 2 или производных единицах: мВт/см мкВт/см 2 . ЭМП по мере удаления от источника излучения быстро затухает. ЭМ волны диапазона УВЧ, СВЧ и КВЧ (микроволны) используются в радиолокации радиоастрономии, радиоспектроскопии, геодезии, дефектоскопии, физиотерапии. Иногда ЭМП УВЧ диапазона применяются для вулканизации резины, термической обработки, пищевых продуктов, стерилизации, пастеризации, вторичного разогрева пищевых продуктов. СВЧ – аппараты используются для микроволновой терапии.

Наиболее опасными для человека являются ЭМП высокой и сверхвысокой частот. Критерием оценки степени воздействия на человека ЭМП может служить количество электромагнитной энергии, поглощаемой им при пребывании в электрическом поле. Величина поглощаемой человеком: энергии зависит от квадрата силы тока, протекавшего, через его тело, времени пребывания в электрическом поле и проводимости тканей, человека.

По законам физики изменения в веществе может вызвать только та часть энергии излучения, которая поглощается этим веществом, а отраженная или проходящая через него энергия действия не оказывает. Электромагнитные волны лишь частично поглощаются тканями биологического объекта. Поэтому биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастотного диапазона: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима излучения, (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), продолжительности и характера облучения организма, а также от площади облучаемой поверхности, и анатомического строения органа или ткани.

Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к ее отражению на границе раздела, определяемой содержанием воды в тканях и другими их особенностями. Колебания дипольных молекул воды и ионов, содержащихся в тканях, приводят к преобразованию электромагнитной энергии внешнего поля в тепловую энергию, что сопровождается повышением температуры тела или локальным избирательным нагревом тканей, органов, клеток, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик глаза, стекловидное тело, семенники и др.). Тепловой эффект, зависит от интенсивности облучения. Пороговые интенсивности теплового действия ЭМП на организм животного составляют для диапазона средних частот – 8000 Вт/см 2 , высоких – 2250 Вт/см 2 , очень высоких – 150 Вт/см 2 , дециметровых – 40 мВт/см 2 , сантиметровых – 10 мВт/см 2 , миллиметровых – 7 мВт/см 2 .

ЭМП с меньшей интенсивностью не обладает термическим действием на организм, но вызывает слабовыраженные эффекты аналогичной направленности, что согласно ряду теорий считается специфическим нетепловым действием, т.е. переходом ЭМ энергии в объекте в какую-то форму нетепловой энергии. Нарушение гормонального равновесия при наличии СВЧ - фона на производстве следует рассматривать как противопоказания для профессиональной деятельности, связанной с нервной напряженностью труда и частыми стрессовыми ситуациями.

Постоянные изменения в крови наблюдаются при ППЭ выше 1 мВт/см 2 . Это фазовые изменения лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. Поражение глаз в виде помутнения хрусталика (катаракты) – последствия воздействия ЭМП в условиях производства. При воздействии миллиметровых волн изменения наступают немедленно, но быстро проходят. В то же время при частотах около 35 ГГц возникают устойчивые изменения, являющиеся результатом повреждения эпителия роговицы.

Клинические исследования людей, подвергшихся производственному воздействия СВЧ облучения при его интенсивности ниже 10 мВт/см 2 , показали отсутствие каких-либо проявлений катаракты.

Воздействие ЭМП с уровнями, превышающими допустимые, приводит к изменениям функционального состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, нарушению обменных процессов . При воздействии значительных интенсивностей СВЧ поля может возникать более или менее выраженное помутнение хрусталика глаза (катаракты). Нередко отмечают изменения и в составе крови.

В соответствии с санитарными нормами и правилами при работе с источниками ЭМП СВЧ частот предельно допустимые интенсивности ЭМП на рабочих местах приведенные в табл. 3.

Таблица 3

В диапазоне СВЧ (300 МГц - 300 ГГц)

Предельно допустимая интенсивность

1. Для работающих при облучении и течение:

1) всего рабочего дня

2) не более 2 ч за рабочий, день

3) не более 15-20 мин за рабочий день

10 мкВт/см 2

100 мкВт/см 2

1000 мкВт/см 2

2. Для лиц не связанных профессионально, и для населения

1 мкВт/см 2

Защитные меры от действия ЭМП сводятся, в основном, уменьшению излучения в источнике, изменению направленности излучения, уменьшению времени воздействия, увеличению расстояния до источника излучения, к применению защитного экранирования, дистанционного управления устройствами, излучающими ЭМ волны; применению средств индивидуальной защиты. Защитные экраны делятся на:

1) отражающие излучение;

2) поглощающие излучение.

К первому типу относятся сплошные металлические экраны, экраны из металлической сетки, из металлизированной ткани. Ко второму типу относятся экраны из радиопоглощающих материалов. К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: спецодежда, выполненная из металлизированной ткани: защитные халаты, фартуки, накидки с капюшоном, перчатки, щитки, а также защитные очки (при интенсивности выше 1 мВт/см 2 ), стекла которых покрыты слоем полупроводниковой окиси олова, иди сетчатые очки в виде полумасок из медной или латунной сетки.


2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. ОПИСАНИЕ СТЕНДА

Внешний вид стенда представлен па рис.1 . Стенд представляет собой стол, выполненный в виде сварного каркаса со столешницей 1, под которой размещаются сменные экраны 2, используемые для изучения экранирующих свойств различных материалов. На столешнице 1 размещены СВЧ печь 3 (источник излучения ЭМ колебаний с = 2,45 ГГц, длиной волны = 12,5 см) и координатное устройство 4.

Координатное устройство 4 регистрирует перемещение датчика 5 СВЧ поля по осям «X», «Y». Координата «Z» определяется по шкале, нанесенной на измерительную стоику 6, но которой датчик 5 может свободно перемещаться. Это дает возможность исследовать распределение СВЧ излучения в пространстве со стороны передней панели СВЧ печи (элементы наиболее интенсивного излучения).

Датчик 5 выполнен в виде полуволнового вибратора, рассчитанного на частоту 2,45 ГГц и состоящего из диэлектрического корпуса, вибраторов и СВЧ диода.

Координатное устройство 4 выполнено в виде планшета, на который нанесена координатная сетка. Планшет приклеен непосредственно к столешнице 1. Стойка 6 изготовлена из диэлектрического материала (органического стекла), чтобы исключить искажение распределения СВЧ поля.

В качестве нагрузки в СВЧ печи используется строительный красный кирпич, устанавливаемый на неподвижную подставку, в качестве которой используется неглубокая фаянсовая тарелка, обеспечивающая стабильность измеряемого сигнала.

Сигнал с датчика 5 поступает на мультиметр 7, размещенный на свободной части столешницы 1 (за пределами координатной сетки).

На столешнице 1 имеются гнезда для установки сменных защитных экранов 2, выполненных из следующих материалов:

сетка из оцинкованной стали с ячейками 50 мм;

сетка из оцинкованной стали с ячейками 10 мм;

лист алюминиевый;

полистирол;

резина.

Рис.1


2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

2.2.1 Диапазон плотности потока электромагнитного излучения в изучаемой зоне СВЧ печи, мкВт/см 2 0...120.

2.2.2 Соотношение показаний мультиметра М3900 и измерителя плотности потока ПЗ-19:

1 мкА = 0,35 мкВт/см 2 .

2.2.3 Значения перемещении датчика относительно СВЧ печи, мм, не менее:

по оси "X" 500

по оси " Y " ±250

по оси " Z " 300

2.2.4 Мощность СВЧ печи, Вт, не более 800

2.2.5 Количество сменных защитных экранов 5

2.2.6 Размеры экранов, мм (330 ± 5) х (500 ±5)

2.2.7 Потребляемая мощность, В А, не более: 1200

2.2.8 Цена деления шкал по осям X, Y, Z, мм 10 ± 1

2.2.9 Габаритные размеры стенда, мм, не более:

длина 1200

ширина 650

высота 1200

2.2.10 Масса стенда, кг, не более 40

2.2.11 Электропитание стенда должно осуществляться от сети переменного тока

напряжением, В 220 ± 22

частотой, Гц 50 ± 0,4

2.2.12 Режим работы СВЧ печи:

Продолжительность работы, мин, не более 5

  • продолжительность перерыва между

рабочими циклами, с, не менее 30

Уровень мощности, 100%

2.3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

2.3.1. К работе допускаются студенты, ознакомленные с устройством лабораторного стенда, принципом действия и мерами безопасности при проведении лабораторной работы.

2.3.2. Включать установку только с разрешения преподавателя.

2.3.4. Запрещается самостоятельно регулировать или ремонтировать дверь, панель управления, выключатели системы блокировки или какие-либо другие части печи. Ремонт должен производиться только специалистами.

2.3.5. СВЧ печь должна быть заземлена.

2.3.6. Не допускается, включение и работа печи без нагрузки. Рекомендуется в перерывах между рабочими циклами оставлять в печи кирпич. При случайном включении печи кирпич будет выполнять роль нагрузки.

2.3.7. Приборы лабораторной установки держать под напряжением только при проведении эксперимента.


3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

3.1. Ознакомиться с мерами по технике безопасности при проведении лабораторной работы и строго выполнять их.

3.2. Подключить СВЧ печь к сети переменного тока.

3.3. В печь на подставку (перевернутая тарелка) положить кирпич.

3.4. Установить режим работы печи согласно п.2.2.12. в соответствии с паспортом на конкретную СВЧ печь.

Для СВЧ печи «Плутон» ее включение в рабочий режим осуществляется в следующей последовательности: открыть дверцу нажатием прямоугольной клавиши в нижней части лицевой панели; установить ручку «мощность» в крайнее правое положение; установить ручку «время» в положение 5 мин; плотно закрыть дверцу.

3.5. Разместить датчик на отметке 0 по оси Х координатной системы.

Перемещая датчик по оси У координатной системы и оси Z (по стойке), определить зоны наиболее интенсивного излучения и с помощью, мультиметра зафиксировать их численные значения. Перемещая стойку с датчиком по координате Х (удаляя его от печи до предельной отметки 50 см) снять показания мультиметра дискретно с шагом 20 мм. Данные замеров занести в табл.4. Построить график распределения интенсивности излучения в пространстве перед печью.

3.6. Разместить датчик на отметке 0 по оси X. Зафиксировать показания мультиметра.

3.7. Поочередно устанавливать защитные экраны и фиксировать показания мультиметра.

3.8. Определить эффективность экранирования для каждого экрана по формуле:

(1)

где I – показание мультиметра без экрана;

I э – показание мультиметра с экраном.

3.9. Построить диаграмму эффективности экранирования от вида материала защитных экранов.

3.10. Составить отчет о работе.

4. ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

4.1. Общие сведения

4.2. Схема стенда

4.3. Данные измерений (табл. 4 и 5)

Таблица 4

Номер измерения

Значение Х, см

Значение Y , см

Значение Z, см

Интенсивность излучения (показания мультиметра)

. . .

Таблица 5

Номера защитных экранов

Эффективность экранирования, δ

4.4. Графики распределения интенсивности излучения в пространстве и диаграмма эффективности экранирования от вида материала защитных экранов.

Контрольные вопросы

  1. Что в техносфере является источником ЭМП?
  2. Какими характеристиками оценивается величина электромагнитного поля?
  3. Как ЭМП воздействует на организм человека?
  4. По какому принципу нормируется ЭМП промышленной частоты?
  5. По какому принципу нормируется ЭМП радиочастотного диапазона?
  6. Влияют ли на людей излучения радиолокационных станций?
  7. Какие существуют способы защиты человека от высоких уровней ЭМП?
  8. Каков физический принцип действия и как оценивается эффективность экранирования ЭМП?
  9. Какие ныне существуют гигиенические предельные нормативы допустимых уровней воздействия ЭМП на человека при профессиональном и непрофессиональном воздействии?

литературА

  1. Охрана труда. Г.Ф. Денисенко, - М.: Высшая школа, 1985. –319с.
  2. Охрана труда в химической промышленности. Г.В.Макаров. - М.: Химия, 1989. – 496с.
  3. Справочник по технике безопасности. П.А. Долин, - М.: Энергоатомиздат, 1984.
  4. Техника безопасности в электроэнергетических установках. Справочное пособие П.А. Долин. – М.: 1987.
  5. Безопасность жизнедеятельности. /Под ред. С.В. Белова - М.: Высшая школа, 2005. –606с.
  6. ГН 2.1.8./2.2.4.019-94. Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия ЭМИ, создаваемых системой сотовой связи.
  7. ГОСТ 12.1.002-84. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.
  8. ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования.
  9. ГОСТ 12.1.045-84. Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
  10. Влияние электромагнитного излучения на жизнедеятельность человека и способы зашиты от него. Учебное пособие. С.Г. Захаров, Т.Т. Каверзнева. – СПГТУ; 1992, -74с.
  11. Охрана труда в радио и электронной промышленности. Под редакцией С.Ш.Павлова. - М.: Энергия; 1986.
  12. СанПИН 2.2.4/2.1.8.055 - 96;
  13. Инфракрасное излучение ГОСТ 12.1.005 98, СанПиН 2.2.4.518 96;
  14. Ультрафиолетовое излучение СН 1557 - 88;
  15. Лазерное излучение СН 5801 - 91;
  16. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.вшм>

421. ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 27.58 KB
Даются разъяснения по вредному воздействию теплового излучения их нормированию и методам определения. Лабораторная работа Защита от теплового излучения Цель работы – практическое ознакомление с теорией теплового инфракрасного излучения физической сущностью и инженерным расчетом теплоизоляции; с приборами для измерения тепловых потоков нормативными требованиями к тепловому излучению провести измерения интенсивности тепловых излучений в зависимости от расстояния до источника; ознакомление действием теплового излучения на человека; ...
697. Радиоактивные излучения 78.24 KB
Биологическое действие ионизирующих излучений Под воздействием ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить сложные физические и биологические процессы. Эквивалентная доза представляет собой меру биологического действия на данного конкретного человека. ИРФ создается рассеянными в биосфере искусственными радионуклидами образованными в процессе деятельности человека.
531. Воздействие ионизирующего излучения 5.75 KB
В отсутствии лечения в 20 случаев возможен смертельный исход смерть наступает через 2 – 6 недель после облучения. Дозовые пределы облучения различны для следующих групп людей: персонал то есть лица работающие с техногенными источниками или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия; все население включая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной деятельности. Помимо дозовых пределов облучения установлены допустимые уровни мощности дозы при внешнем облучении всего тела от техногенных источников а также...
530. Воздействие электромагнитного излучения 4.96 KB
Инфракрасное излучение это часть электромагнитного спектра с наибольшей длиной волны. Инфракрасное излучение воздействует на обменные процессы в миокарде на водноэлектролитный баланс в организме и на состояние верхних дыхательных путей. Световое или видимое излучение это промежуточный диапазон электромагнитных колебаний. Излучение видимого диапазона при достаточных уровнях энергии также может представлять опасность для кожных покровов и органа зрения.
13093. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 326.77 KB
Поглощение излучения средой.Эйнштейном при построении теории излучения. Напомним читателю что законы Кирхгофа СтефанаБольцмана и Вина а также закон РелеяДжинса в области малых частот излучения для поведения объёмной спектральной плотности излучения “абсолютно черного†тела ρν [ρν] = Джсм3с удавалось объяснить используя аппарат и законы термодинамики.
8259. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛАЗЕРА И СВОЙСТВА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 75.97 KB
Для них существует вероятность 21 спонтанных переходов в нижнее состояние Е1 с испусканием фотонов обладающих энергией hv: 2 Также существует вероятность B21U вынужденных переходов с испусканием фотонов в присутствии излучения с плотностью энергии U: 3 Коэффициенты Эйнштейна для спонтанных 21 и вынужденных переходов В12 B21 взаимосвязаны: 4 где с скорость света в среде; g1 и g2 степень вырождения соответствующих энергетических уровней. Очевидно что h и следовательно S=h...
20350. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВОДНЫЕ РАСВОРЫ 728.75 KB
В ходе выполнения работы были получены ИК – спектры и спектры флюоресценции водных растворов ДНК, и проанализировано изменение интенсивности адсорбции под действием комбинированных магнитных полей слабой частоты. Установлено, что у молекул ДНК также как и у аминокислот есть резонансная ионно-циклотронная частота.
1767. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 1.05 MB
Так же в связи с возникшими сложностями при попытках нагревания кристалла было произведено изучение возможностей прибора для нагревания кристаллов собранного на базе ПИДрегулятора ОВЕН ТРМ101 и произведена настройка прибора написана инструкция по пользованию им для возможности его использования студентами в дальнейшем. Тепловая расстройка тепловой синхронизм В процессе генерации второй гармоники в нелинейном кристалле происходит некоторое поглощение энергии основного излучения и второй гармоники и как следствие нагрев...
11905. 17.79 KB
Разработан светосильный рентгеновский спектрометр для проведения рентгеновской спектроскопии и для изучения излучательных характеристик плазменных источников. Это дает возможность использовать спектрометр для диагностики и мониторинга излучения плазмы в установках для проекционной ВУФ нанолитографии а также на мощных плазменных установках: Zпинчей плазменного фокуса и лазерной плазмы для инерционного термоядерного синтеза. Потенциальными потребителями проектной продукции являются: производители источников для литографических машин; ...
2145. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЛЭП 1.05 MB
Выбор тока срабатывания и определение длины защищаемой зоны токовой отсечки без выдержки времени: а неполная защиты всей длины участка радиальной линии; б полная защиты всей длины участка радиальной линии Выбор тока срабатывания токовой отсечки радиальной линии. Отсечка сработает когда ток проходящий по защищаемой линии АБ больше или равен току срабатывания защиты т. Это условие выполняется при коротком замыкании в пределах участка в максимальном режиме или участка в минимальном режиме защищаемой линии.б с помощью токовой...

Сегодня окружает нас в мире везде и постоянно электромагнитные излучения и никто не может себя полностью обезопасить от них, но Все Мы можем свести к минимуму вредное воздействие окружающих нас вокруг электромагнитных полей.

Места общего пользования.
В городах республики Беларусь источниками самого высокого уровня излучения являются: электрический транспорт (троллейбусы, трамваи, и особенно с высоким питающим — электрички и метро) и воздушные линии электропередач (ЛЭП), которые передают от 400 Вольт до 330 000 Вольт. Уровень опасности многократно отличается в зависимости от величины передаваемого напряжения ЛЭП. Например, 330 кВ (можно увидеть возле МКАД, идущую от ТЭЦ) он запредельный, поэтому они особенно опасны. Возле высоковольтных линий запрещено любое возведение построек и домов, потому что самый эффективный метод уменьшения вредного воздействия излучения на людей- это защита расстоянием.

Стоит также избегать мест с близким расположением телевизионных и радиовещательных сигналов. В ближайшее время, благодаря повсеместному переходу на цифровое вещание и отказ от традиционной аналоговой телетрансляции- произойдет значительное снижение излучения передатчиков сигналов, потому что для цифрового телевидения при том же уровне вещания требуется гораздо меньшего уровня мощность ретранслятора.

Мобильная связь.
Сегодня в связи с широким распространением средств мобильной связи, необходимо обязательно предпринимать меры по защите себя от ее пагубного влияния. Последние исследования убедительно доказывают о вреде для человека не только мобильных телефонов, но и да же Wi-Fi точек.

Электрическая проводка и приборы.

Многие ошибочно полагают, что если в розетку ничего не включено, то она безопасна. Это заблуждение, пока включен автомат и на розетке или выключателе присутствует напряжение- они будут источниками излучения, так же как и провода или кабеля в стене или телевизор, принтер в режиме ожидания или включенный в розетку настольный светильник, электрочайник т. п.

Защитится просто- располагайте места для длительного отдыха или времяпровождения по дальше от электроприборов, розеток, светильников, выключателей, электропроводки, идущей в стене.
Выключайте из сети неиспользуемый телевизор, принтер, компьютер. А устройства с металлическим корпусом (микроволновка, холодильник, стиральная машина) будут в много раз меньше излучать, если их корпуса заземлить, подключив к розеткам с заземляющими контактами розетки с трех проводной электропроводкой.

Персональные компьютеры и ноутбуки.
Сегодня у каждого в доме, да и не один компьютер или ноутбук. Нужно помнить и соблюдать следующее: расположить по дальше, желательно под стол системный блок и ни в коем случае не держать на коленях ноутбук. Не забывайте делать перерывы в работе!

Общие рекомендации!
По возможности ограничьте одновременную работу электроприборов вокруг себя! Так мой знакомый, работающий в офисе за компьютером, когда приходит домой включает телевизор сразу, электрический чайник, микроволновку, ноутбук и еще успевает по мобильному телефону поговорить. И не удивительно, что у него голова болит, когда приходит время ложиться спать!

Берегите свое здоровье! Не рекомендую зацикливаться на защите от электромагнитного излучения. Лучше старайтесь максимально придерживаться вышеизложенных рекомендации. И хотя бы раз в неделю делать разгрузку, выезжая за город на природу по дальше от современных устройств и благ!

Похожие материалы.

Лучшие статьи по теме