- •15. Загрязнение ос
- •16. Физические загрязнения ос
- •16.3. Вибрационное загрязнение
- •16.4. Электромагнитное излучение.
- •16.5. Радиоактивное загрязнение
- •17. Основные меры защиты от физических воздействий
- •17.1. Мероприятия по защите от физического воздействия атк
- •18. Экология в программе развития дорог
16.3. Вибрационное загрязнение
По физической природе вибрация так же, как и шум, представляет собой колебательные движения материальных тел, воспринимаемые человеком при его непосредственном контакте с колеблющимися поверхностями.
Источником возникновения вибрации могут быть колебания частей производственного оборудования и трубопроводов, возникающие при неудовлетворительном их креплении, плохой балансировке движущихся и вращающихся частей машин и установок, при работе ударных механизмов и т. п. Особым подвидом общей вибрации является укачивание, связанное с низкочастотными колебаниями тела и некоторыми типами его вращения на транспорте.
Вибрация характеризуется частотой колебаний (в пределах 12-8000 Гц), амплитудой (в мм, см), ускорением (м/с). По аналогии с шумом интенсивность вибрации может измеряться относительными величинами – децибелами.
Долговременное воздействие интенсивной общей вибрации на работающих (например, на трактористов) может нежелательным образом сказываться на работе позвоночника, нормальном течении физиологических процессов. При частоте колебаний более 25 Гц вибрация может вызвать заболевания кровеносных сосудов, нервов, мышц, костей и др.
Вибрация и шум, являясь общебиологическими раздражителями, влияют на все системы организма человека, вызывают у работающих преждевременное утомление, снижают их работоспособность и производительность труда, а при длительном воздействии способствуют развитию тяжелых профессиональных заболеваний – вибрационной болезни и тугоухости. Поэтому вопросам борьбы с вибрацией и шумом на производстве придается огромное значение.
16.4. Электромагнитное излучение.
Действие электромагнитного поля на человека, животных и растения в настоящее время плохо изучено и часто служит причиной домыслов и предположений. Однако не следует игнорировать своеобразную электромагнитную форму загрязнения атмосферного воздуха. Так, непосредственно под проводами ЛЭП, даже при минимальном напряжении 220 В, интенсивность электромагнитного излучения превышает норму 5 мкВт/см2. Действительно, если выйти на просеку ЛЭП, то можно увидеть зеленую траву и яркие цветы, но на них не будет пчел. Оказывается, пчелы наиболее чувствительны к воздействию электромагнитных волн.
Электромагнитное загрязнение могут вызвать естественные (атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца) и искусственные источники (генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров, др., в т.ч. промышленной частоты - это все электрические приборы, электротранспорт, линии электропередач).
Совокупность электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, A/м) полей называют электромагнитным полем (ЭМП). К основным (волновым) свойствам ЭМИ относят скорость распространения электромагнитного излучения (ЭМИ) в пространстве, частоту колебаний поля и длину волны. Скорость распространения всех видов ЭМИ в атмосфере равна примерно 300000 км/сек. В вакууме электромагнитное излучение распространяется без затуханий на сколь угодно большие расстояния.
Таблица 1
Электромагнитные волны подразделяются на:
Название диапазона |
Длины волн, λ |
Частоты, ν |
Источники |
|
Радиоволны |
Сверхдлинные |
более 10 км |
менее 30 кГц |
Атмосферные и магнитосферные явления. Радиосвязь. |
Длинные |
10 км-1 км |
30 кГц - 300 кГц |
||
Средние |
1 км - 100 м |
300 кГц - 3 МГц |
||
Короткие |
100 м - 10 м |
3 МГц - 30 МГц |
||
Ультракороткие |
10 м - 1 мм |
30 МГц - 300 ГГц |
||
Инфракрасное излучение |
1 мм-780 нм |
300 ГГц - 429 ТГц |
Излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях. |
|
Видимое излучение |
780-380 нм |
429 ТГц - 750 ТГц |
||
Ультрафиолетовое |
380нм - 10нм |
3·1014 - 3·1016 Гц |
Излучение атомов под воздействием ускоренных электронов. |
|
Рентгеновские |
10 нм - 5 пм |
3·1016 - 6·1019 Гц |
Атомные процессы при воздействии ускоренных заряженных частиц. |
|
Гамма |
менее 5 пм |
более 6·1019 Гц |
Ядерные и космические процессы, радиоактивный распад. |
|
Излучения электромагнитного диапазона при определённых уровнях могут оказывать отрицательное воздействие на организм человека, животных и других живых существ, а также неблагоприятно влиять на работу электрических приборов. Различные виды неионизирующих излучений (электромагнитных полей, ЭМП) оказывают разное физиологическое воздействие. На практике выделяют диапазоны магнитного поля (постоянного и квазипостоянного, импульсного), ВЧ- и СВЧ-излучений, лазерного излучения, электрического и магнитного поля промышленной частоты от высоковольтного оборудования и др.
Допустимые уровни электромагнитного излучения (плотность потока электромагнитной энергии) отражаются в нормативах, которые устанавливают государственные компетентные органы, в зависимости от диапазона ЭМП. Эти нормы могут быть существенно различны в разных странах.
Так, допустимые уровни излучения базовых станций мобильной связи (900 и 1800 МГц, суммарный уровень от всех источников) в санитарно-селитебной зоне в некоторых странах заметно различаются: Украина: 2,5 мкВт/см²: Россия, Венгрия: 10 мкВт/см²; США, Скандинавские страны: 100 мкВт/см².
Степень воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) на человека зависит от интенсивности излучения, частоты и времени действия.
Таблица 2
ПДУ напряженности электрической и магнитной составляющих в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц в зависимости от продолжительности воздействия
Продолжительность воздействия, Т, ч |
ЕПДУ. В/м |
НПДУ. А/М |
|||
0,03-3 МГц |
0,03-3 МГц |
3-300 МГц |
0,03 – 3 МГц |
30-50 МГц |
|
8,0 более |
50 |
30 |
10 |
5,0 |
0,30 |
6,0 |
58 |
34 |
12 |
5,8 |
0,34 |
4,0 |
71 |
42 |
14 |
7,1 |
0,42 |
2,0 |
100 |
59 |
20 |
10,0 |
0,60 |
1,0 |
141 |
84 |
28 |
14,2 |
0,85 |
0,08 и |
500 |
296 |
80 |
50 |
3,0 |
При снижении времени воздействия увеличивается ПДУ Е и Н; увеличении электрической и магнитной (Е и Н) составляющих - уменьшает их ПДУ (табл.2).
Таблица 3 Предельно допустимые уровни плотности потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц в зависимости от продолжительности воздействия
-
Продолжительность воздействия, Т, ч
ППЭпду, мкВт/см2
8,0 и более
25
6,0
33
4,0
50
1,0
200
0,5
400
0,25
800
0,20 и менее
1000
При уменьшении времени воздействия увеличивается ПДУ плотность потока энергии (ППЭ) (табл.2).
Нормируемым параметром электромагнитного поля в диапазоне частот: - 60кГц-300МГц является предельно-допустимое значение составляющих напряженностей эл. и магнитных полей.
- 300 МГц-300 ГГц является предельно-допустимое значение плотности потока энергии (ППЭПД):
- не более 10 Вт/м2; 1000 мкВт/см2 в производственном помещении.
- не более 5 мкВт/см2 - в жилой застройке при круглосуточном облучении в соответствии с СН Þ ППЭпд.
Таблица 4
Независимо от продолжительности интенсивность воздействия не должна превышать максимальных значений (1000мкВт/см² для частот 300МГц-300ГГц).
Электромагнитное поле при большой интенсивности приводит к перегреву тканей, воздействует на органы зрения и органы половой сферы; умеренной – к нарушению деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, нарушению биологических процессов в тканях и клетках; малой - к повышению утомляемости, головным болям и выпадению волос.
Электродрель и перфоратор имеют электромагнитное напряжение, превышающее норму в 25 раз, водители такси или сотрудники силовых структур в течение всего рабочего дня имеют дело с радиопередатчиком, мощность излучения которого в 20 раз выше, чем у мобильного телефона.
Особенно вредно низкочастотное излучение (от компьютеров и сотовых телефонов). Его влияние приводит к изменению уровня эритроцитов, что повышает вероятность возникновения опухолей, подавляется гормональный фон, изменяются биотоки мозга, нарушаются функции половых органов. Согласно статистике, среди пользователей ПК страдают заболеваниями: сердечно-сосудистыми - 60% и желудочно-кишечного тракта 40%.
Сотовый телефон мощностью 0,6 Вт с рабочей частотой 900 МГц имеет «удельную» энергию поля в головном мозге - от 120 до 230 мкВт/см2, при нормативе в России – 100.
