- •Введение
- •Принятые сокращения.
- •Термины и определения
- •1. Геосферы Земли и их характеристики
- •1.1. Общие представления о геосферах Земли
- •1.2.Природные ресурсы.
- •1.3. Управление качеством окружающей среды
- •1 − Точка минимума; 2 ─ точка оптимума; 3 ─ точка максимума.
- •1.4. Особенности функционирования промышленных предприятий и транспортных средств
- •Вопросы для самоконтроля по теме №1.
- •2. Загрязнение и защита атмосферы
- •2.1 Особенности загрязнения атмосферы.
- •2.2 Качество атмосферы.
- •2.3 Основные химические примеси, загрязняющие атмосферу
- •2.4 Основные источники загрязнения атмосферы
- •2.5 Основные последствия загрязнения атмосферы
- •2.6 Методы и средства защиты атмосферы от химических примесей
- •2.6.1 Замена менее экологичных видов топлива более экологически чистыми в различных отраслях.
- •2.6.2 Сжигание топлива по специальной технологии.
- •2.6.3 Внедрение замкнутых производственных процессов
- •2.7 Методы очистки вредных выбросов.
- •2.8 Аппараты для очистки выбросов от пыли:
- •2.9 Аппараты для очистки выбросов от жидких взвешенных частиц (туманоуловители):
- •2.10 Методы и аппараты очистки вредных выбросов от газообразных примесей.
- •Вопросы для самоконтроля по теме №2.
- •3. Загрязнение и защита гидросферы
- •3.1 Свойства воды и глобальный водообмен.
- •3.2 Загрязнение гидросферы
- •3.3 Истощение материковых вод.
- •3.4 Использование пресных вод
- •3.4.1 Качество воды
- •3.4 Обеспечение качества питьевой воды
- •3.4.3 Основные направления в решении проблемы нехватки пресной воды
- •3.5. Методы и средства защиты водных объектов от загрязнения сточными водами
- •3.5.1. Механическая очистка сточных вод.
- •Физико-химические методы очистки сточных вод.
- •Химические методы очистки сточных вод.
- •Биохимические методы очистки сточных вод.
- •Термические методы очистки сточных вод.
- •3.5.6. Глубокая очистка сточных вод.
- •3.5.7. Обеззараживание очищенных сточных вод.
- •Вопросы для самоконтроля по теме №3.
- •4. Загрязнение и защита литосферы
- •4.1 Литосфера и ее состав
- •4.2 Классификация (виды) ландшафтов, разрушение ландшафтов
- •4.3 Почва и ее строение. Загрязнение почв. Нормирование и контроль загрязнения почв
- •4.4 Утилизация и ликвидация отходов производства и потребления. Техногенные ресурсные циклы.
- •Вопросы для самоконтроля по теме №4.
- •5. Электромагнитные поля и защита от их воздействия на окружающую среду
- •5.1 Основные характеристики и классификация электромагнитных полей
- •5.2 Электромагнитные поля естественных и искусственных источников
- •5.3 Биологические эффекты электромагнитных воздействий
- •5.4 Гигиеническое нормирование параметров эмп для населения
- •5.5 Защитные мероприятия
- •Вопросы для самоконтроля по теме №5.
- •6. Защита от акустического загрязнения окружающей среды
- •6.1. Основные представления о звуке и шуме
- •6 .2. Нормирование шума в окружающей среде
- •6.3 Основные направления шумозащиты
- •Вопросы для самоконтроля по теме №6.
- •7. Экологические аспекты космической деятельности на современном этапе развития ракетно-космической техники
- •7.1 Ракетно-космические комплексы и технологические фазы осуществления космического полета
- •7.2. Техногенное воздействие на окружающую среду при эксплуатации ракетно-космической техники
- •7.3 Пути снижения техногенного воздействия ракетно-космической техники на окружающую среду
- •7.3. Технические пути решения проблемы загрязнения территорий
- •7.4. Техногенное воздействие на окружающую среду при эксплуатации наземных испытательных комплексов ракетно-космической техники
- •Вопросы для самоконтроля по теме №7.
- •8. Международное сотрудничество в сфере экологической безопасности.
Вопросы для самоконтроля по теме №4.
Охарактеризуйте строение литосферы и укажите наиболее интенсивные техногенные воздействия на нее.
Что такое почвенный покров? Его строение и особенности загрязнения.
Укажите основные факторы, влияющие на деградацию почвы.
Что такое пестициды и для чего их используют?
Укажите стадии образования отходов производства и потребления, а также особенности их утилизации и ликвидации.
Приведите классификацию техногенных ресурсных циклов.
В чем состоит концепция малоотходного производства?
Перечислите и кратко охарактеризуйте методы переработки твердых бытовых отходов (ТБО).
Почему недопустимо сжигание мусора на неконтролируемых свалках? Чем опасны диоксины, содержащиеся в продуктах сгорания мусора?
5. Электромагнитные поля и защита от их воздействия на окружающую среду
5.1 Основные характеристики и классификация электромагнитных полей
Как правило, под электромагнитными полями понимают электромагнитные колебания в частотном диапазоне 0 Гц – 300 ГГц (хотя инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, излучение видимого диапазона, ионизирующие излучения также имеют электромагнитную природу).
Живые организмы, от одноклеточных до высших животных и человека, обнаруживают исключительно высокую чувствительность к электрическим и магнитным полям, параметры которых близки к естественным параметрам полей биосферы. Электромагнитные поля (ЭМП) естественных источников (геомагнитные поля, атмосферные разряды, излучения звезд и галактик) существенно влияют на формирование биологических ритмов.
На сегодняшний день большинство населения фактически живет в ЭМП искусственной (антропогенной) природы, обладающим весьма сложной пространственной, временной и частотной структурой. Искусственные источники создают ЭМП значительно больших интенсивностей, нежели естественные.
Период и частота. Периодом Т электромагнитного колебания называют наименьший промежуток времени, по истечении которого повторяются значения всех величин, характеризующих колебание. Частотой f электромагнитных колебаний называют число полных колебаний за единицу времени:
(5.1)
где Т – период, 1/с. Частота электромагнитного колебания (частота переменного ЭМП) имеет размерность герц (Гц). Кратными единицами являются килогерц (1 кГц = 103 Гц), мегагерц (1 МГц = 106 Гц) и гигагерц (1 ГГц = 109 Гц).
Круговой частотой переменного ЭМП называют число колебаний, которые совершаются за 2 единиц времени:
(5.2)
Угловая частота имеет размерность радиан в секунду.
Электромагнитные поля с частотой, равной нулю, называются статическими (электростатическими и магнитостатическими), остальные ЭМП являются переменными. В настоящее время используются три шкалы частот ЭМП:
радиотехническая;
медицинская;
электротехническая.
Использование трех шкал частот вызывает определенные разночтения в терминологии. В дальнейшем изложении будет использована в силу ее простоты электротехническая шкала источников ЭМП:
низкочастотные (НЧ) от 0 до 60 Гц;
среднечастотные (СЧ) от 60 Гц до 10 кГц;
высокочастотные (ВЧ) от 10 кГц до 300 МГц;
сверхвысокочастотные (СВЧ) от 300 МГц до 300 ГГц.
Скорость и длина волны. Электромагнитной волной называется распространяющееся в пространстве (или среде) переменное электромагнитное поле. Скорость V распространения электромагнитной волны определяется свойствами среды:
,
м/с (5.3)
где
– абсолютная диэлектрическая проницаемость
среды, имеющая размерность фарад на
метр (Ф/м);
– абсолютная магнитная проницаемость
среды, имеющая размерность генри на
метр (Гн/м). В вакууме
,
,
где
Ф/м
– электрическая постоянная;
Гн/м
– магнитная постоянная. В вакууме
скорость волны:
,
м/с (5.4)
Длиной волны называется расстояние, на которое распространяется фронт электромагнитной волны за время Т, равное периоду колебаний в источнике (длину волны можно также определять как ближайшее расстояние между точками ЭМП с одинаковыми фазами):
,
м. (5.5)
Зоны воздействия. У переменных ЭМП различают ближнюю и дальнюю зоны воздействия. Анализировать поля в ближней зоне, где электромагнитная волна еще не сформировалась, и в дальней зоне (зоне излучения, зоне плоской волны) следует с учетом размера d элемента, определяющего поле, выраженного в единицах длины волны .
Если d << , что характерно для ненаправленных и слабонаправленных излучателей и антенн, то расстояние от источника ЭМП до границы раздела между ближним и дальним полем определяется как:
Если d > /2, что характерно для направленных антенн (зеркальной, линзовой) то:
,
где d – диаметр апертуры зеркальной антенны, м. Для направленных антенн других типов:
,
где L1, L2 – горизонтальный и вертикальный размеры антенны, м.
Понятия ближней и дальней зон оказываются весьма удобными при гигиенической оценке электромагнитных воздействий. Так, в ближней зоне оценивают интенсивности электрического и магнитного полей, в дальней– плотность потока энергии. Принятое в радиотехнике понятие промежуточной зоны не находит применения при оценке воздействия ЭМП на человека.
Интенсивность. В гигиенической практике интенсивность ЭМП характеризуется следующими величинами в диапазоне частот 0…300 МГц:
Е – среднеквадратическим значением напряженности электрического поля, выражаемой в вольтах на метр (В/м);
Н – среднеквадратическим значением напряженности магнитного поля, имеющей размерность ампер на метр (А/м), либо В – магнитной индукцией, выраженной в тесла (Т). Для поля в вакууме справедливо соотношение
(5.6)
В воздухе на расстояниях от источника, больших длины волны (в дальней зоне), напряженности Е и Н связаны простым соотношением:
, (5.7)
где Z0 – волновое сопротивление свободного пространства, равное 377 Ом.
В диапазоне частот 300 МГц…300 ГГц интенсивность ЭМП характеризуется S – плотностью потока энергии, выраженной в ваттах на квадратный метр (Вт/м2). Для дальней зоны справедлива формула
(5.8)
Классификация ЭМП. По энергетическому спектру различают ЭМП:
синусоидальные (монохроматические);
модулированные;
импульсные;
флуктуационные (шумовые).
По виду источника принято разделять ЭМП от естественных источников земных и внеземных и ЭМП от искусственных (антропогенных) источников.
По видам воздействия различают ЭМП:
изолированное (от одного источника);
сочетанное (от двух и более источников одного частотного диапазона);
смешанное (от двух и более источников различных частотных диапазонов);
комбинированное (в случае одновременного действия какого-либо другого неблагоприятного фактора).
Отношение облучаемого лица к источнику облучения может быть профессиональным, т.е. связанным с выполнением производственных операций, и непрофессиональным (прочее население).
При облучении тела различают общее облучение, когда воздействию электромагнитного поля подвергается все тело, и локальное (местное), когда электромагнитное поле воздействует преимущественно на какие-либо части тела.
По времени облучение может быть постоянным и прерывистым.
