Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экология учебное пособие. Конспект лекций
.pdf
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.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
