Файл: Реферат по дисциплине Экология на тему Электромагнитные поля. Защита от эмп в промышленности. Электромагнитная безопасность в быту.docx
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 54
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра инженерных проблем экологии
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Экология» на тему:
«Электромагнитные поля. Защита от ЭМП в промышленности. Электромагнитная безопасность в быту»
Выполнил: Студент 3 курса ФЛА | Проверил: профессор В.В. Ларичкин |
Группа: ГС-01 | Оценка: |
Васильев Владимир Олегович | Балл:; ECTS: |
Подпись: | Подпись: |
Дата «_»2023 г. | Дата «_»2023 г. |
Новосибирск 2023
| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
Введение ……………………………………………………………………'>…………………………………………………………………… | 3 | |
| 1.Электромагнитные поля…………………………………………… | 4 |
| 1.1 Электромагнитные поля. Источники ЭМП. Электромагнитное излучение. …………………………………………………………… | 4 |
| 1.2 Воздействие ЭМП на здоровье человека. ……………………… | 7 |
| 2. Защита от ЭМП в промышленности. …………………………… | 10 |
| 3. Электромагнитная безопасность в быту………………………… | 12 |
Заключение………………………………………………………………… | 14 | |
Список использованных источников……………………………………… | 15 |
Введение
Темой данного реферата является освещение электромагнитных полей и излучений и проблемы их воздействия на человека и окружающую среду. Гигиеническими нормативами РФ установлены предельно допустимая напряженность электромагнитного поля и время нахождения человека в зоне действия поля.
Электромагнитное поле - это силовое поле, образованное вокруг электрического тока, эквивалентное электрическому полю и магнитному полю, расположенным под прямыми углами друг к другу, а так же это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами.
Электромагнитное поле 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.
1.1 Электромагнитные поля. Источники ЭМП. Электромагнитное излучение.
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.
Электромагнитное поле - это силовое поле, образованное вокруг электрического тока, эквивалентное электрическому полю и магнитному полю, расположенным под прямыми углами друг к другу.
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:
- линии электропередач;
- домашняя электропроводка;
- инструменты с приводом от двигателя;
- экраны компьютеров;
- телекоммуникации и устройства для вещания;
- мобильные телефоны;
- бытовые приборы;
- Wi-Fi.
ЭМП также можно классифицировать как переменные и постоянные. Переменное ЭМП характеризуется векторами напряженности электрического и магнитного полей.
ЭМП по степени их удалённости от источника классифицируют по частотам.
Таблица 1 - Классификация электромагнитных волн
| | | | |
Наименование частотного диапазона | Границы диапазона | Наименование волнового диапазона | Границы диапазона | |
Крайние низкие, КНЧ | [3..30] Гц | Декамегаметровые | [100..10] Мм | |
| | | | |
Сверхнизкие, СНЧ | [30..300] Гц | Мегаметровые | [10..1] Мм | |
Инфранизкие, ИНЧ | [0,3..3] Кгц | Гектокилометровые | [1000..100] км | |
| | | | |
Очень низкие, ОНЧ | [3..30] Кгц | Мириаметровые | [100..10] км | |
| | | | |
Низкие частоты, НЧ | [30..300] Кгц | Километровые | [10..1] км | |
| | | | |
Средние, СЧ | [0,3..3] МГц | Гектометровые | [1..0,1] км | |
Высокие, ВЧ | [3..30] МГц | Декаметровые | [100..10] м | |
Очень высокие, ОВЧ | [30..300] МГц | Метровые | [10..1] м | |
Ультравысокие, УВЧ | [0,3..3] ГГц | Дециметровые | [1..0,1] м | |
Сверхвысокие, СВЧ | [3..30] ГГц | Сантиметровые | [10..1] см | |
Крайне высокие, КВЧ | [30..300] ГГц | Миллиметровые | [10..1] мм | |
Гипервысокие, ГВЧ | [300..3000] ГГц | Децимиллиметровые | [1..0,1] мм | |
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.
Свойства излучения зависят от длины волны . 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) ;
- 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.
1.2. Воздействие ЭМП на здоровье человека
Человеческий организм всегда реагирует на внешнее ЭМП. В силу различного волнового состава и других факторов ЭМП различных источников действует на здоровье человека по-разному. Естественные ЭМП в окружающей среде необходимы для существования нормальной жизнедеятельности, а их отсутствие или дефицит приводит к серьезным негативным, необратимым последствиям для живого организма.
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.
На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:
- интенсивность ЭМП (величина);
- частота излучения;
- продолжительность облучения;
- модуляция сигнала;
- сочетание частот ЭМП;
- периодичность действия.
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.
Таблица 2 - Воздействие ЭМП на здоровье человека
Система организма | Воздействие | |
Нервная | 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) | |
Сердечно-сосудистая | Нейроциркуляторная дистония, лабильность пульса, лабильность давления | |
| Склонность к гипотонии, боли в области сердца, лабильность показателей состава крови | |
Иммунная | ЭМП могут выступать как индуктор аутоиммунизации организма | |
| ЭМП способствуют угнетению Т-лимфоцитов | |
| Показана зависимость иммунных реакций от вида модуляции ЭМП | |
Эндокринная | Увеличение адреналина в крови | |
| Активация процесса свертывания крови | |
| Декомпенсирующее действие ЭМП на организм через реакции эндокринной системы | |
Энергетическая | Патогенное изменение энергетики организма | |
| | |
| Дефекты и разбалансировка в энергетике организма | |
Половая (эмбриогенез) | Снижение функции сперматогенеза | |
| Замедление эмбрионального развития, уменьшение лактации. Врожденные уродства плода, осложнения беременности и родов | |