Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экология учебное пособие. Конспект лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
101
Учитывая специфику воздействия ЭМИ на население (возможность круглосуточно-
Диапазон частот
Допустимый уровень
60 кГц - 3 МГц
50 В/м
3 МГц - 30 МГц
20 В/м
30 МГц - 300 МГц
10 В/м
Источник
Диапа-
зон
ПДУ
Примечание
30-300
кГц
25 В/м
Радиотехниче-
ские
0,3-3
МГц
15 В/м
Для всех случаев
объекты
3-30
МГц
10 В/м
облучения
30-300
МГц
3 В/м
Источник
Диапазон
ПДУ
Условия измерения
Бытовые
идукционные
печи
20-22 кГц
Е=500 В/м
Н=4 А/м
расстояние 0,3 м от корпу-
са
Видеодис-
плейный тер-
минал
2-400 кГц
Е=2,5 В/м
В=25 нТл
расстояние 0,5 м вокруг
монитора
го и в течение всей жизни воздействия на большие контингенты людей, в том числе детей, обладающих повышенной чувствительностью к вредным влиянием), небла­гоприятными следует считать существенные отклонения от нормы любой жизненно важной функции организма. В России в Системе стандартов безопасности труда существует ГОСТ 12.1.045-84 “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”, а также СанПиН 2.2.4/2.1.8.055- 96 “Санитар­ные нормы и правила. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона”, утверждённые 08.05.96 ГКСЭН. Таблица 5.11
Допустимые уровни ЭМИ НЧ, СЧ, ВЧ, ОВЧ - диапазонов для производствен­ных условий.
Таблица 5.12
Предельно допустимые уровни ЭМИ НЧ, СЧ, ВЧ, ОВЧ - диапазонов, создавае­мых радиотехническими объектами для основного населения.
Таблица 5.13
Предельно допустимые уровни (ПДУ) для потребительской продукции, яв­ляющейся источником ЭМИ.
102
30-300 кГц
25 В/м
Прочая про-
дукция
0,3-3 МГц
15 В/м
расстояние 0,5 м от
3-30 МГц
10 В/м
корпуса изделия
30-300 МГц
3 В/м
Средства защиты и контроля. Для защиты от ЭМИ персонала в производственных условия применяются организационные, технические мероприятия, а также средства контроля за интенсивностью ЭМИ. Основным организационным мероприятием яв­ляется правильный выбор режима работы оборудования и персонала, позволяющий уменьшить время пребывания человека в зоне действия ЭМИ. Среди технических средств защиты можно выделить следующие: работа на пониженной мощности, ис­пользуемая для настройки, регулировки и при профилактических работах; работа на эквивалентную нагрузку, когда установка подключена не к излучающей антенне, а к её эквиваленту, что позволяет контролировать режимы работы при полной мощно­сти, но без излучения; снижение интенсивности отражённой волны за счёт согласо­вания нагрузок; использование дистанционного управления, позволяющего персо­налу исполнять свои функции, находясь вне зоны действия ЭМИ; использование эк­ранирование установок материалами с высокой электрической проводимостью (алюминий, медь сталь) в виде листа или сетки. Контроль осуществляется специаль­ными приборами по методике, утверждённой Минздравом России в местах возмож­ного нахождения персонала, подвергающегося воздействию ЭМИ.
Основной принцип обеспечения безопасности населения - соблюдение установлен­ных Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электро­магнитного поля. Каждый радио или телепередающий центр, а также объекты связи имеют санитарный паспорт, в котором определены границы санитарно-защитной зоны. Только при наличии этого документа территориальные органы Госсанэпид­надзора разрешают эксплуатировать передающие объекты. Периодически они про­изводят инструментальный контроль электромагнитной обстановки. Площадки для размещения передающих радио-, телецентров и телевизионных ретрансляторов необходимо выбирать с учётом мощности объекта, конструктивных особенностей антенн с таким условием, чтобы уровень электромагнитного поля на территории жилой застройки не превышал допустимого. Передающие центры при мощности одного передатчика или суммарной мощности нескольких передатчиков более 100 кВт следует размещать за пределами населённых пунктов с выполнением условий, обеспечивающих соблюдение установленных предельно допустимых нор­мативов. Технические территории этих объектов должны быть ограждены в соот­ветствии с требованиями строительных норм и правил для предотвращения случай­ных попаданий на эти территории населения. В целях защиты населения от воздействия ЭМИ, устанавливаются санитарно­защитные зоны между перечисленными объектами и жилой застройки. Размер сани­тарно-защитной зоны должен обеспечить на её внешней границе предельно допус­тимый уровень электромагнитной энергии (Таб.5.14)
103
Сегодня весьма актуальными являются мероприятия по защите от широкого спектра
Мощность одного передатчика
Наименование
объекта
Санитарно-защитная
зона, м
Малой мощности - до 5 кВт
длинноволновые
средневолновые
коротковолновые
10 20
175
Средней мощности - от 5 до 25
кВт
длинноволновые
средневолновые
коротковолновые
10 - 75
20 - 150
175 - 400
Большой мощности -от 25 до
100 кВт
длинноволновые
средневолновые
коротковолновые
75 - 480
150 - 960
400 - 2500
Сверх мощные - свыше 100 кВт
длинноволновые
средневолновые
коротковолновые
более 400 более 960
более 2500
Мощность одного
передатчика
Количест-
во про-
грамм
Суммарная мощ-
ность объекта
Санитарно-за-
щитная зона, м
Малой мощности
до 5/2,5 кВт
одна
до 10 кВт
в пределах техн. тер-
ритории
Средней мощно-
сти
одна
до 75 кВт
200 - 300
электромагнитных излучений радиочастот пользователей компьютеров. В качестве технических стандартов безопасности мониторов широко известны шведские ТСО 92/95/98 и MPR II. Эти документы определяют требования к монито­ру персонального компьютера по параметрам, способным оказывать влияние на здоровье пользователя. Наиболее жесткие требования к монитору предъявляет ТСО
95. Он ограничивает параметры излучения монитора, потребления энергии, визу­альные параметры, так что делает монитор наиболее лояльным к здоровью пользо­вателя. В части излучательных параметров ему соответствует ТСО 92. Разработан стандарт Шведской конфедерацией профсоюзов. Стандарт MPR II менее жёсткий ­устанавливает предельные уровни электромагнитного поля примерно в 2,5 раза вы­ше. Разработан Институтом защиты от излучений (Швеция) и рядом организаций, в том числе крупнейших производителей мониторов. В части электромагнитных по­лей стандарту MPR II соответствуют российские санитарные нормы СанПиН
2.2.2.542-96. “Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персо­нальным электронно-вычислительным машинам и организация работ”. Таблица 5.14
Размеры санитарно-защитных зон для типовых передающих радиостанций.
Таблица 5.15
Размеры санитарно-защитных зон для типовых телецентров и телевизионных ретрансляторов.
104
до 25/7,5 кВт
Большой мощно-
сти до50/15 кВт
две
до 160 кВт
400 - 500
Сверхмощные
свыше 50/15 кВт
три
около 200 кВт
500 - 1000
При приобретении монитора не стоит доверять наклейкам типа “Low Radiation”, а необходимо требовать у продавца паспорт на монитор и Гигиеническое заключение (сертификат). Эти два документа содержат полную исходную информацию о степе­ни безопасности монитора. В заводском паспорте есть раздел “спецификация”, в нем должно быть указано, какому конкретно шведскому стандарту безопасности удовле­творяет данная модель. Обычно известные фирмы соблюдают эти стандарты. Одна­ко наличие отметки в паспорте о соответствии шведским стандартам юридически не заменяет Гигиеническое заключение (сертификат). Гигиеническое заключение - это документ, свидетельствующий, что потенциально вредные физические факторы воздействия монитора не превышают ПДУ и он допущен к продаже на территории РФ. Из индивидуальных технических средств защиты от излучения монитора использу­ются защитные фильтры. На мониторы рекомендуется устанавливать защитные фильтры класса “Total shield”, которые обеспечивают практически полную защиту от всех вредных воздействий монитора в электромагнитном спектре. Если в поме­щении эксплуатируется более одного компьютера, то следует учесть, что на пользо­вателя одного компьютера могут воздействовать излучения от других ПК, в первую очередь со стороны боковых, а также задней стенки дисплея. Учитывая, что от излу­чения со стороны экрана можно защититься применением специальных фильтров, необходимо, чтобы пользователь размещался от соседних компьютеров на расстоя­нии не менее 1 м. Рекомендуется, чтобы экран дисплея находился от глаз пользова­теля не расстоянии 50 (не ближе) - 70 см. Мониторы, прошедшие тестирование на соответствие любому из шведских стандар­тов ТСО, не требуют применения дополнительных средств защиты (при условии правил подключения к электрической сети). Для того чтобы у монитора работали защитные экранирующие свойства, при подключении его необходимо заземлить. За­земление не должно выполняться на рабочий “ноль” системы электропитания, бата­рею или водопроводную трубу. Важным организационным мероприятием по защите пользователя компьютера от ЭМИ является правильная организация рабочего времени пользователя. Режимы труда и отдыха зависят от категории трудовой деятельности. Все работы с ПК де­лятся на три категории:
1. Эпизодическое считывание и ввод информации не более 2-х часов за 8-часовую
рабочую смену.
2. Считывание информации или творческая работа не более 4-х часов за 8-часовую
рабочую смену.
3. Считывание информации или творческая работа более 4-х часов за 8-часрвую
смену.
105
Дошкольники, возраст
(лет)
Максимально допустимое время работы, (мин)
5 7 6
10
Школьники, класс
Макс. допустимое время непрерывной работы,
(мин)
1 (шестилетки)
10
2-5
15
6-8
20
8-9
25
10-11
30 на первом часу занятий, 20 на втором часу
Продолжительность непрерывной работы с ПК не должна превышать 2 часа. При 8­часовой рабочей смене регламентированные перерывы рекомендуется устанавли­вать следующим образом: Для 1 категории работ с ПЭВМ - через 2 часа от начала смены и через 2 часа по- сле обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; для 2 категории - через 2 часа от начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 ми­нут через каждый час работы. для 3 категории - через два часа от начала смены, 1,5 и 2,5 часа после обеденного перерыва продолжительностью 5-15 минут.
Таблица 5.16
Допустимое время работы детей за компьютером.
Согласно разделу 10.3 СанПиН 2.2.2.542-96, женщины со времени установления бе­ременности и в период кормления ребёнка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием видеотерминалов, не допускаются. Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с “Гигиеническими ре­комендациями по рациональному трудоустройству беременных женщин”. По мне­нию ряда специалистов, женщинам имеющих намерение забеременеть также целе­сообразно отказаться от работы с компьютером, поскольку эмбрион на ранних ста­диях развития чрезвычайно чувствителен к электромагнитному полю. Для работы детей, особенно в домашних условиях, необходимо приобретать мони­торы, излучающие меньше всего т. е. мониторы, прошедшие тестирование на соот­ветствие любому из шведских стандартов ТСО. Необходимо строго следить за про­должительностью работы детей с компьютером. В отношении бытовых электроприборов можно дать следующие рекомендации. Приобретая битовую технику необходимо проверять в Гигиеническом заключении (сертификате) отметку о соответствии изделия требованиям “Межгосударственных
106
санитарных норм допустимых уровней физических воздействий при применении товаров народного потребления в бытовых условиях”, МСанПиН 001-96.
Излучение диапазонов: УВЧ от 3*108 до 3*109 Гц; от 1 до 10-1 м СВЧ от 3*109 до 3*1010 Гц; от 10-1 до 10-2 м КВЧ от 3*1010 до 3*1011 Гц;от 10-2 до 10-3 м
Источники. Этот диапазон ЭМИ включает в себя дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны. По Российской классификации весь этот диапазон определён как СВЧ (сверхвысокочастотное) излучение. Иногда в литературе его называют также микроволновым излучением. На дециметровых волнах работают РВ и ТВ станции. Все участки этого спектра используются для радиосвязи, в том числе ра­диорелейной, спутниковой и мобильной. Здесь работают практически все радиоло­каторы, а на миллиметровых волнах возможно наблюдение объектов малых геомет­рических размеров. Поскольку излучение этого диапазона, поглощаясь плохо про­водящими средами, вызывает их нагрев, оно широко применяется в промышленных установках и бытовых микроволновых печах. Радары. Радиолокационные станции оснащены, как правило, антеннами зеркаль- ного типа и имеют узконаправленную диаграмму излучения в виде луча, направлен­ного вдоль оптической оси. Радиолокационные системы работают на частотах от 500 МГц до 15 ГГц, однако отдельные системы могут работать на частотах до 100 ГГц. Создаваемый ими ЭМ-сигнал принципиально отличается от излучения других источников. Это связано с тем, что периодическое перемещение антенны в про­странстве приводит к пространственной прерывистости излучения. Временная пре­рывистость облучения обусловлена цикличностью работы радиолокатора на излуче­ние. Радары метеорологические могут создавать на удалении 1 км ППЭ (плотность пото-
ка энергии) 100 Вт/м2 за каждый цикл облучения. Радиолокационные станции аэ­ропортов создают ППЭ 0,5 Вт/м2 на расстоянии 60 м. Морское радиолокационное
оборудование устанавливается на всех кораблях. Обычно оно имеет мощность пере­датчика на порядок меньшую, чем у аэродромных радаров, поэтому в обычных ре­жимах сканирование ППЭ, создаваемое на расстояние нескольких метров, не пре­вышает 10 Вт/м2. Возрастание мощности радиолокаторов различного назначения и использование ан­тенн кругового обзора приводит к значительному увеличению интенсивности мик­роволнового ЭМИ и создаёт на местности зоны большой протяжённости с высокой плотностью потока энергии. Наиболее неблагоприятные условия отмечаются в жи­лых кварталах городов, в черте которых размещаются аэропорты. Сотовая связь. Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее ин- тенсивно развивающихся телекоммуникационных систем. В настоящее время во всем мире насчитывается более 85 миллионов абонентов, пользующихся услугами этого вида подвижной связи (в России - более 600 тысяч). Предполагается, что к
107
2001 году их число увеличится до 200-210 миллионов (в России - около 1 миллио-
Наимено-
вание
стандарта
Диапазон
рабочих
частот БС
Диаразон ра­бочих частот
МРТ
Макс. излу-
чаемая
мощность
БС
Макс. из­лучаемая
мощность
МРТ
Радиус
“соты”
NMT-450
аналого-
вый
463-467,5
МГц
453-457,5
МГц
100 Вт/м2
1 Вт/м2
1-40 км
AMPS
аналого-
вый
869-894 МГц
824-849 МГц
100 Вт/м2
0,6 Вт
2-20 км
D-AMPS
цифровой
869-894 МГц
824-849 МГц
50 Вт/м2
0,2 Вт
0,5-20
км
CDMA
цифровой
869-894 МГц
824-849 МГц
100 Вт/м2
0,6 Вт
2-40 км
GSM-900
925-926 МГц
890-915 МГц
40 Вт/м2
0,25 Вт
0,5-35
на). Основными элементами системы сотовой связи являются базовые станции (БС) и мобильные радиотелефоны (МРТ). Базовые станции поддерживают радиосвязь с мобильными радиотелефонами, вследствие чего БС и МРТ являются источниками электромагнитного излучения в УВЧ диапазоне. Антенны БС устанавливают на высоте 15-100 м от поверхности земли на уже суще­ствующих постройках (общественных, служебных, производственных и жилых зда­ниях, дымовых трубах промышленных предприятий т. д.) или на специально соору­жённых мачтах. Максимальное значение ППЭ при измерениях, меньшее ПДУ в 10 раз, было зафик­сировано вблизи здания на котором установлено сразу три станции разных стандар­тов. Однако необходимо помнить, что действующие на сегодня временные допус­тимые нормы для средств мобильной телефонной связи довольно высоки. Исследо­вания по безопасности их воздействия продолжаются и часто финансируются и кон­тролируются фирмами-производителями оборудования этих систем связи. Оптими­стические утверждения об их экологической и санитарно-гигиенической безопасно­сти следует воспринимать с известной долей осторожности, хотя и проявление ра­диофобии безусловно неуместно. Мобильный радиотелефон (МРТ) представляет собой малогабаритный приёмопере­датчик. В зависимости от стандарта телефона передача ведётся в диапазоне частот 453-1785 МГц. Мощность излучения является величиной переменной, в значитель­ной степени зависящей от состояния канала связи “мобильный радиотелефон - базо­вая станция” т. е. чем выше уровень сигнала БС в месте приёма, тем меньше мощ­ность излучения МРТ. Максимальная мощность находится в пределах 0,125-1 Вт, однако в реальной обстановке она обычно не превышает 0,05-0,2 Вт. Таблица 5.17
Краткие технические характеристики стандартов системы сотовой радиосвязи действующих в России.
108
цифровой
км
GSM-1800
цифровой
1805-1880
МГц
1710-1785
МГц
20 Вт/м2
0,125 Вт
0,5-35
км
Спутниковая связь. Системы спутниковой связи состоят из приёмопередающей станции на Земле и спутника, находящегося на орбите. Диаграмма направленности антенны станции спутниковой связи имеет ярко выраженный узконаправленный ос­новной луч - главный лепесток. Плотность потока энергии (ППЭ) в главном лепест­ке диаграммы направленности может достигать нескольких сотен Вт/м2 вблизи ан­тенны, создавая также значительные уровни поля на большом удалении. Например, станция мощностью 225 кВт, работающая на частоте 2,38 ГГц, создаёт на расстоя­нии 100 км ППЭ равное 2,8 Вт/м2. Однако рассеяние энергии от основного луча очень небольшое и происходит большего всего в районе размещения антенны. Наи­более высока вероятность опасного облучения непосредственно в районе размеще­ния антенны и при приближении к оси главного лепестка на всём его протяжении. Микроволновые печи. Микроволновая печь (или СВЧ-печь) в своей работе ис- пользует ЭМИ с частотой обычно 2,45 ГГц. Современные микроволновые печи обо­рудованы достаточно совершенной защитой. Вместе с тем, нельзя говорить, что по­ле совершенно не проникает вне микроволновой печи. По разным причинам часть электромагнитного поля проникает наружу, особенно интенсивно, как правило, в районе правого нижнего угла дверцы. В процессе эксплуатации степень защиты мо­жет снижатся, в основном из-за появления микрощелей в уплотнении дверцы. Это может происходить как из-за попадания грязи, так и из-за механических поврежде­ний. В бытовых условиях однократное кратковременное включение на несколько минут не окажет существенного влияния на здоровье человека. Однако, сейчас часто бытовые микроволновые печи используются в кафе и в сходных производственных условиях. При этом работающий на ней человек попадает в ситуацию хронического облучения. В таком случае на рабочем месте необходим обязательный контроль ЭМИ. Биологическое действие. В последние 2-3 десятилетия микроволновый диапазон излучений очень быстро расширяет спектр своего использования (радиотелефоны, мобильная и спутниковая связь и телевидение, системы навигации и локации т. д.), становясь при этом глобальным фактором физического воздействия на население и наиболее чувствительные к ЭМИ экосистемы. В связи с этим, в последнее время, резко возросло число биологических исследований, посвящённых взаимодействию УВЧ, СВЧ, КВЧ излучений с живыми организмами. Установлено, что с повышением частоты биологическое действие ЭМИ становится более выраженным. Поэтому описанные ранее для ЭМИ радиочастот эффекты будут иметь место и при воздействии излучений рассматриваемого диапазона 300 МГц ­300 ГГц. Высокочастотные ЭМИ обладают различной способностью проникать в ткани жи­вого организма - ориентировочно не 1/10 длину волны. Глубина проникновения со­ставляет: для тканей с высоким содержанием воды (кровь, кожа, мышцы, мозг) - в метровом диапазоне на 2-4 см, в дециметровом на 1-2 см, в сантиметровом и мил­лиметровом от 6-8 см до сотых долей миллиметра; для жировых и костных тканей,
109
соответственно, на 12-20 см, 3-8 см, 0,1-1 см. От поверхности тела человека и жи­вотных отражается заметная доля энергии: 70-80% в метровом диапазоне, 55-60% дециметровом, 40-55% в сантиметровом и миллиметровом. Микроволны поглоща­ются в тканях в силу потерь энергии за счёт ионной проводимости и релаксацион­ных колебаний полярных молекул, в основном воды. Эти процессы обуславливают преобразование электромагнитной энергии в тепловую. Характер воздействия и реакции живого организма по тепловому механизму высо­ких интенсивностей микроволнового ЭМИ исследовались неоднократно и изучены относительно неплохо. Они наблюдаются, начиная с плотностей потока энергии в единицы мВт/см2. В экспериментах с подопытными животными выявлены следую­щие функциональные и морфологические изменения. Интенсивности порядка 1 Вт/см2 вызывают сильные болевые ощущения и быструю потерю зрения. При ин­тенсивностях до 100 мВт/см2 - стойкая гипотония, устойчивые изменения сердечно­сосудистой системы, двухсторонняя катаракта. Наиболее выраженное снижение плодовитости наблюдалось при хроническом воздействии ЭМИ с ППЭ=50 мВт/см2. В этой серии экспериментов из 50 облучённых самок лишь 23 дали приплод. При снижении интенсивности до 10 мВт/см2 число родивших самок выросло до 44. Од­нако потомство облучённых самок отличалось мелкоплодием, замедлением темпов постэмбрионального развития. При интенсивностях в 5 мВт/см2 замечены измене­ния в половых железах, в составе крови, прозрачности хрусталика. Сегодня пристальный интерес исследователей обращён к проблеме хронического непрерывного или периодического воздействия на организм человека микроволно­вого электромагнитного излучения с интенсивностями, уровни которых значительно ниже тех, которые приводят к регистрируемому повышению температуры тканей. В мире такие исследования проводятся как фирмами производителями оборудования для соответствующих систем связи, так и некоторыми независимыми исследова­тельскими центрами. На сегодняшний день эти исследования нельзя считать закон­ченными, поэтому во многих станах действуют лишь временные допустимые нор­мы, регламентирующие интенсивности микроволнового излучения. В результате этих исследований, проведённых на добровольцах, была выявлена отчётливая реак­ция организма человека на нетепловое ЭМИ, например, мобильного телефона, вы­ражающееся в изменении спектров электроэнцефалограммы т. е. биоэлектрической активности мозга. Оценка разными учёными возможности клинических последствий такого рода воздействия сегодня неоднозначна, а часто и противоречива. Тем не ме­нее ряд исследований, проведённых с подопытными животными, требуют к себе пристального внимания. В них обнаруживаются такие эффекты воздействия высо­кочастотного ЭМИ нетепловой интенсивности, как: двойные разрывы цепочек ДНК; синтез фермента, способствующего образованию раковых опухолей, и статистиче­ски достоверное увеличение числа опухолей; высокий уровень лейкемии у под­опытных животных по сравнению с контрольными группами; высокая вероятность тератогенных эффектов; снижение сопротивляемости организма некоторым болез­ням. Множество исследований крыс (лабиринт) показало, что подвергнутые облуче­нию крысы существенно уменьшили способность учиться. Эти исследования были проведены много раз и результаты имели хорошую повторяемость. Исследования на обезьянах показало, что облучённая группа уменьшила потребление пищи и стала
110
более вялой. Эта форма вялости была отмечена и во многих исследования с добро-
Категория облуче-
ния
Величина
ВДУ
ППЭ,
мкВт/см2
Примечание
Облучение населения, проживающего на прилегающей к ан­теннам базовых стан­ций селитебной тер­ритории
10
Облучение пользова-
100
Условия измерения: Измерения ППЭ следует производить на расстоянии от источника, соответствующе-
вольцами. Множество исследований показывает, что облучение в сочетании с из­вестными терапевтическими препаратами, может создавать осложнения. Широко известно влияние микроволнового излучения на глаза. Влияние нагревания на хрусталик и вязкое вещество глазного яблока напоминает действие тепла на бе­лок яйца, который прозрачен при комнатной температуре и теряет прозрачность да­же при небольшом нагревании. Этот процесс является необратимым и, как следст­вие, результат - катаракта. Необходимо отметить также специфическое действие микроволнового излучения на орган слуха, выражающееся в слуховых галлюцинациях типа щелчков, жужжания или чириканья. Считается, что СВЧ излучение вызывает термоупругую волну дав­ления в тканях мозга, которая возбуждает рецепторы внутреннего уха за счёт кост­ной проводимости. Гигиеническая значимость этого явления ещё не совсем ясна, хотя при определённых параметрах воздействия у человека, по-видимому, могут возникать реакции аналогичные реакциям на акустический шум. Нормирование. Система Санитарно-гигиенического нормирования ПДУ ЭМИ для населения в России исходит из принципа введения ограничений для конкретных случаев облучения. Можно выделить следующие виды условий облучения микроволновым ЭМИ, на ко­торые установлены специально разработанные Санитарно-гигиенические нормы: элементы систем сотовой связи и других видов подвижной связи, все типы стацио­нарных радиотехнических систем, СВЧ - печи и другая потребительская продукция. При определении конкретного значения уровня ПДУ разработчики руководствуются либо результатами специально выполненных работ, например, в случае СВЧ - печей, либо результатами общих медико-биологических исследований (системы сотовой связи, радиотехнические объекты).
Таблица 5.18
Временно допустимые уровни (ВДУ) воздействия ЭМИ, создаваемых система­ми сотовой связи, непрофессиональное воздействие.