Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экология учебное пособие. Конспект лекций
.pdf
81
Гц
Статическое электрическое поле
0
Статическое магнитное поле
0
Поля звуковых частот (в том числе промыш-
ленной частоты 50 Гц)
до 30*103
более 104
НЧ
километровый
3*104-3*105
104-103
СЧ
гектометровый
3*105-3*106
103-102
Радиоволновый
ВЧ
декаметровый
3*106-3*107
102-10
диапазон
ОВЧ
метровый
3*107-3*108
10-1
излучений*
УВЧ
дециметровый
3*108-3*109
1-0,1
СВЧ
сантиметровый
3*109-3*1010
10-1-10-2
КВЧ
миллиметровый
3*1010-3*1011
10-2-10-3
Энергия кванта, Эв
Длина волны,
мкм
Оптический
Инфракрасный
0,001-1,8
1000-0,7
диапазон
Видимый
1,8-3,1
0,7-0,4
излучений
Ультрафиолетовый
3,1-125
0,4-0,01
Диапазон
ионизирующих
Рентгеновский
от 125эВ
до сотен кэВ
излучений
- излучение
порядка 1 МэВ и более
*Примечание. Диапазоны радиоволновых излучений приведены в соответствии с
международной классификацией.
Как говорилось выше, ЭМИ имеют очень широкий спектральный диапазон, в который входят и высокоэнергетические, ионизирующие излучения. Для их характеристики часто используют параметр - энергия кванта Екв. (электронвольт, эВ)
Екв =h *
h - постоянная Планка (6,63*10
-34
Дж*с).
5.2. Естественные источники статических электрических и магнитных и динамических электромагнитных полей. Их воздействие на биосферу и человека.
К естественным полям рассматриваемой нами природы относится прежде всего статическое геомагнитное поле (ГМП) Земли. Полная напряжённость геомагнитного
поля (вертикальная + горизонтальная составляющие) изменяется от экватора к полюсам от 0,25- 0,35 Э до 0,6-0,7 Э. На широте Москвы она составляет примерно
Н=0,5 Э. Магнитное поле Земли находится в непрестанном изменении, сложность
которого отражают изменения различных параметров ГМП. С удалением от Земли
напряжённость геомагнитного поля уменьшается.
Магнитное поле Земли удерживает заряженные частицы, которые образуют вокруг
Земли радиационный пояс. Они захватываются земным магнитным полем из числа
частиц, непрерывно вырабатываемых Солнцем и образующих “солнечный ветер”.
Вспышки на Солнце порождают более мощные корпускулярные потоки, которые
возмущают магнитное поле Земли. Это явления называют магнитными бурями.
Магнитные бури, как правило, сопровождаются изменениями в ионосфере, появле-

82
нием полярных сияний в области более низких широт, чем обычно, значительным
ухудшением радиосвязи на коротких волнах, возникновением помех в линиях кабельной связи и т. п. Так, например, во время магнитной бури 11 февраля 1958 г.
индуцированные электрические токи были так велики, что в Швеции в некоторых
областях загорался электроизоляционный материал на кабелях, сгорали предохранители и даже трансформаторы! Расчёты показывают, что полная энергия средней
геомагнитной бури достигает 1024 эрг.
ГМП - всепроницающий физический фактор и воздействует на всё живое, в том
числе и на человека. Так, в периоды магнитных бурь увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшается состояние больных, страдающих гипертонией и т. д. Индивидуальный анализ посуточных данных показал, что заметным
учащением осложнений гипертонической болезни, особенно в зимне-весенний период, сопровождаются не только геомагнитные бури, но и другие интенсивные (в
среднем на 60% и более отличающиеся от уровня геомагнитной напряжённости
предшествующих суток) внезапные возмущения или вариации напряжённости магнитного поля Земли. Другими словами, в учащении гипертонических кризисов имеет значение градиент подъёма или спада геомагнитной напряжённости. В годы спокойного Солнца (1963-1964 г .г.) отмечено меньше инфарктов миокарда, мозговых
инсультов, гипертонических кризов; зато в годы активного Солнца (1967-1968 г. г.)
сосудистые катастрофы заметно учащались.
Поверхность Земли и верхние слои атмосферы несут на себе несколько отличающийся друг от друга электрический заряд. Это обуславливает наличие статического
электрического поля, способного достигать у поверхности Земли значений напряжённости Е=100В/м. При грозах этот уровень может значительно повыситься, особенно на возвышенностях и в горах; вплоть до пробоя воздуха в виде молний и других электрических разрядов. Линейная молния - весьма частое явление. Длина её
пути достигает нескольких километров, длительность от десятитысячной секунды
до нескольких секунд. При этом сила тока может достигать десятков и сотен тысяч
ампер. Укрываться от молнии, следует в местах, имеющих наименьшую электрическую проводимость. Это могут быть склоны холмов или небольшие углубления по
возможности с сухим каменистым грунтом. В лесистой местности лучше укрываться в густом кустарнике или между деревьями, расположенными на расстоянии 20-30
метров друг от друга. Не стоит оставаться вблизи водоёмов, а также на открытой
местности. Во время грозы не рекомендуется топить печь и разводить костёр, так
как горячий дым является хорошим проводником электрического тока.
Однако в контексте данного раздела лекционного курса атмосферные электрические
разряды интересны тем, что они являются одним из основных естественных источников импульсов радиоизлучений широкого спектра частот (до нескольких ГГц),
приходящихся на область высокой чувствительности биологической ткани. На низких радиочастотах напряжённость электрического поля во время грозы может достигать в определённые моменты времени 10 В/м. Кроме этого необходимо выделить
предгрозовое непрерывно-шумовое радиоизлучение грозовых облаков и циклонов.
Эти излучения обусловлены колебаниями поверхностей заряженных капель, их
дроблением и слиянием.

83
В середине нашего века некоторые исследователи обратили внимание на то, что существует корреляция между геологической активностью земной коры и появлением
естественного электромагнитного фона. Такой вид радиоизлучений, который обусловлен действием геофизических факторов, называют литосферным. Оно мало
изучено.
Важным источником излучений радиодиапазона является Солнце. Поверхности
Земли достигают радиоволны с длиной менее 50 м (более длинные отражаются от
ионосферы). Их напряжённость может достигать в период максимальной солнечной
активности 1В/м.
Однако большая часть электромагнитного излучения Солнца, достигающего поверхности Земли, приходится на оптический диапазон спектра. Это -инфракрасное
(ИК), видимое и ультрафиолетовое (УФ) излучения. Эти излучения формируют тепловой баланс нашей планеты, обеспечивают протекание фотосинтетической деятельности растений, необходимы для нормальной человеческой деятельности, обеспечивая получения большей части информации человеком об окружающем нас мире
по визуальному каналу. Жизненно важную роль для биосферы играет спектральный
состав и уровень ультрафиолетового излучения.
Из естественных источников ЭМИ, влияющих на биосферу Земли, необходимо отметить также наличие у Земли естественного радиоактивного фона. Он создаётся
радионуклидами входящими в состав земной коры и космическими излучениями.
Большая часть дозы радиоактивного облучения(около 70%) в нормальных условиях
население получает от естественных источников.
За долгую историю своей эволюции человечество и биосфера в целом хорошо адаптировались к издавно присущему нашей планете естественному электромагнитному
фону, как к постоянно действующему фактору. Его изменения, как правило, локальны в пространстве и ограничены во времени и, хотя и могут оказывать неблагоприятное воздействие на отдельных людей, но не на биосферу в целом.
Совсем в другом свете предстаёт проблема воздействия ЭМИ на человека и биосферу, когда мы начинаем рассматривать антропогенные, созданные человеком источники ЭМИ. С 1888 г, когда Герц впервые возбудил высокочастотные колебания,
благодаря созданию мощных систем связи, телевидения, радиовещания, локации,
широкого распространения самых разнообразных бытовых электроприборов, сегодня Земля из планеты, практически не излучающей в радиодиапазоне, превратилась
в источник, сравнимый по интенсивности с Солнцем в его спокойном состоянии.
Поэтому в последнее время изучению влияния ЭМИ на биологические объекты и в
том числе на человека уделяется пристальное внимание. Однако следует иметь ввиду, что на фоне попыток понять истинное положение вещей, здесь существует много
фантастических и даже спекулятивных теорий и гипотез.
5.3. Общие механизмы воздействия ЭМИ на биообъекты.
Ткани живого организма состоят из множества клеток с жидким содержимым и
межклеточной жидкости. Внутриклеточная и межклеточная среды обладают удельным электрическим сопротивлением =100-300 Ом*см и относительной диэлектри-

84
ческой проницаемостью от80. Оболочки (мембраны) клеток имеют удельное поверхностное сопротивление до 105 Ом/см2, их удельная поверхностная емкость от
0,1 до 3 мкФ/см2. Если такую ткань поместить в постоянное электрическое поле, то
она в той или иной степени поляризуется: заряженные частицы ионы, всегда имеющиеся в жидких средах тканей вследствие электролитической диссоциации молекул,
переместятся вдоль силовых линий поля в стороны полюсов, противоположных их
зарядам; дипольные молекулы примут ориентацию в том же направлении. Однако
ионные токи будут протекать только по межклеточной жидкости, так как при постоянном напряжении мембраны клеток, являясь хорошими изоляторами, надёжно изолируют внутри клеточное содержимое. Впрочем при высоком постоянном напряжении возможен электрофорез - перемещение таких крупных частиц, как клетки и
макромолекулы.
В переменных электромагнитных полях электрические свойства живых тканей оказываются зависящими от частоты, причём с возрастанием частоты они более теряют
свойства диэлектриков и приобретают свойства проводников (например, мышцы
при частоте 1 ГГц имеют tg=5). Необходимо отметить, что такое изменение
свойств происходит неравномерно. Это особенно заметно для электрической проводимости. До частот порядка 104 Гц имеет место плавное изменение (электропроводность), в диапазоне 104-105 Гц резкое возрастание, после чего изменения свойств
восстанавливают свою монотонность, а при частотах 109-1010 Гц обнаруживается
новый резкий скачок . Рис. 1
Этому явлению дается следующее объяснение:
Рис. 5.1
1. На очень низких частотах возможна только ионная проводимость биологических
тканей. Вследствие высоких изоляционных свойств мембран клеток их содержимое
не участвует в создании ионных токов, и поэтому проводимость тканей низкая. В

85
тоже время частоты настолько низки, что клеточные мембраны успевают за один
период зарядиться за счёт ионов вне и внутри клеток. Следовательно, полный заряд
за период велик и емкость тканей значительна, а это означает, что диэлектрическая
проницаемость высока. Однако сростом частоты емкостное сопротивление уменьшается, мембраны заряжаются не в полной мере, внутриклеточная жидкость постепенно вовлекается в процесс образования ионных токов, и в результате проводимость ткани плавно увеличивается, а диэлектрическая проницаемость уменьшается.
2. На частотах 104-105 Гц имеет место резкий скачок удельной проводимости, вероятно за счёт лавинного вовлечения внутриклеточной среды в ионообразовательный
процесс. Кроме того, поляризация молекул тканей (в основном молекул воды) приводит к возникновению токов смещения, существенно увеличивающих полные токи
в тканях.
3. На частотах 105-109 Гц период колебаний становится всё короче, мембраны всё
меньше заряжаются, их емкостное сопротивление падает, вместе с этим уменьшается и их удельное поверхностное сопротивление, содержимое клеток всё активнее
включается в процесс образования ионных токов. Проводимость тканей возрастает,
хотя и более плавно, так как большая часть внутриклеточной жидкости была вовлечена в процесс на предыдущем участке зависимости ().
4. На частотах 109-1010 Гц и более поляризация молекул и токи смещения становятся
преобладающими. Кроме того, в этом диапазоне, вероятно, имеют место резонансные явления, так как характеристические частоты молекул воды, как “связанной”
(гидратированной), так и свободной, а также относительно свободных групп белковых молекул крови оказываются равны или ниже частот воздействующего поля. В
таких случаях возбуждённые молекулы приходят в колебательное движение, сталкиваются с невозбуждёнными, передавая им свою энергию, которая расходуется на
химическое преобразование последних, на процессы каталитического характера и
др. В результате проводимость резко возрастает.
Таким образом, с возрастанием частоты поля, наряду с изменением свойств тканей,
индуцирование ионных токов постепенно замещается поляризацией молекул. Например, диэлектрические потери в тканях при частоте 1 ГГц достигает примерно
50% от общих потерь, а при 10 и 30 ГГц - около 90% и 98% соответственно.
Поглощаемая тканями энергия электромагнитного поля превращается в тепловую
энергию. На частотах примерно10 МГц размеры тела человека малы по сравнению с
длиной волны, диэлектрические процессы в тканях выражены ещё слабо. Поэтому
можно считать тело человека однородным проводящим эллипсоидом. При более
высоких частотах, особенно в диапазонах УВЧ и СВЧ, с длиной волны сравнимы и
размеры тела и толщина слоёв тканей. В тканях становятся существенными и даже
преобладающими диэлектрические потери, заметными оказываются и различия в
свойствах тканей - тело уже нельзя считать однородным. Кроме того, необходимо
учитывать отражение энергии поля поверхностью тела.
Отрицательное воздействие ЭМИ вызывает в биологических тканях различные изменения, которые могут быть обратимыми, а при больших интенсивностях или при
систематическом облучении с малыми, но выше предельных интенсивностями - необратимы. Эти изменения могут быть морфологическими, т. е. касающимися строения и внешнего вида тканей и органов тела человека: от ожогов, омертвлений, кро-

86
воизлияний, изменений структуры клеток и т. п., а в наиболее тяжёлых случаях до
умеренных или слабых, обратимых сосудистых изменений, расстройства питания
тканей, органов или организма в целом.
Морфологические изменения чаще наблюдаются в тканях периферической и центральной нервной системы. При этом они нарушают её регуляторные функции, вызывая нарушение нервных связей в организме или даже изменения структуры нервных клеток. Такой характер морфологических изменений в нервной системе отмечается при воздействии полей самых разных частот, вплоть до постоянного магнитного поля, однако выраженность этих изменений различна: при миллиметровых волнах они локальны, имеют вид очагов, при сантиметровых концентрируются вокруг
сосудов мозга, дециметровые и более длинные волны также вызывают нарушение
питания тканей, органов и организма в целом. По суммарному влиянию на нервную
систему наибольшим воздействием обладают дециметровые волны, затем в порядке
уменьшения эффекта сантиметровые, метровые, декаметровые и т. д.
Необходимо особо отметить морфологические изменения, которые могут возникать
в глазах и приводить в тяжёлых случаях к катаракте (помутнению хрусталика). Эти
изменения обнаружены при воздействии излучений с различными длинами волн от
3 см до 20 м. Изменения возникали как при кратковременном облучении с высокой,
термогенной интенсивностью (сотни мВт/см2), так и при длительном, до нескольких
лет, облучении с интенсивностью несколько мВт/см2. Импульсное излучение оказывается более опасным для глаз, чем непрерывное.
Морфологические изменения в крови выражаются в изменении её состава также
свидетельствуют о наибольшем воздействии сантиметровых и дециметровых волн.
Результатом воздействия импульсных электромагнитных полей может быть также
нарушение естественных биоэлектрических процессов. Известно, что в организме
человека существуют низкочастотные биотоки. Например, сердце человека генерирует электрические колебания с частотами от 30 до 700 Гц, а мозг - с частотами 200
- 500 Гц. Исследованиями было установлено, что некоторые элементы организма
обладают свойствами детектора. В случае нахождения человека в потоке модулированных колебаний в его организме могут детектироваться токи с частотой модуляции. При совпадении или кратности этой частоты частоте биотоков последние могут
сбиваться или искажаться, что может приводить к определённым нарушениям нормального функционирования организма.
В последнее время довольно интенсивно проводятся исследования по изучению
воздействия на организм человека очень малых, дотермогенных интенсивностей
ЭМИ СВЧ и КВЧ диапазонов. При таких интенсивностях невозможен тепловой механизм воздействия. Более того, никакой нагрев обычными способами не вызывает
биологических эффектов, наблюдаемых в этих случаях. Исключается также и возможность радиационных разрушений, как в случае с ионизирующими излучениями
т. к. слишком мала энергия кванта этих излучений.

87
Тем не менее наблюдается довольно высокая воспро-
R
R
I
I
инф.пор
I
тепл.пор.
f
f
рез.
2
1
изводимость результатов экспериментов и специфические особенности действия излучений этого диапазона
нетепловых интенсивностей. Во-первых, если для теплового механизма характерна, начиная с некоторого
порога, линейная зависимость амплитуды реакции организма от интенсивности излучения (1), то для малых
плотностей потока излучения миллиметрового диапазона характерна ярко выраженная пороговая зависимость (2). Рис. 5.2
R - реакция организма; I - интенсивность излучения; f - частота излучения.
I
инф.пор.
I
тепл.пор.
- информационный порог реакции организма на воздействие ЭМИ.
- тепловой порог реакции организма на воздействие ЭМИ.
Во-вторых, изменение определённого биологического параметра после воздействия
на организм ЭМИ проявляется лишь в узких полосах частот, составляющих нередко
10-310-4 средней частоты. Данное явление получило название острорезонансного
воздействия (эффекта).
В-третьих, результаты воздействия ЭМИ могут запоминаться организмами на длительное время, но для этого необходимо и достаточно длительное (не менее получаса), нередко многократное воздействие ЭМИ.
В- четвёртых, биологический эффект действия ЭМИ в этих условиях не связан, с
непосредственным действием энергии, падающей извне на поверхность тела. Расстояние от места, на которое падает излучение, до соответствующих органов или
систем может превышать в сотни и даже тысячи раз расстояние, на котором плотность потока энергии ЭМИ из-за потерь в тканях снижается на порядок.
Выше перечисленные особенности воздействия ЭМИ малых (нетермогенных) интенсивностей КВЧ диапазона позволяют некоторым исследователям высказать гипотезу об информационном механизме воздействия таких ЭМИ на организм человека.
5.4. Воздействие ЭМИ на биообъекты по по различным спектральным составляющим.
5.4.1. Статическое электричество. 0. .
Источники. Статическое электричество появляется при использовании материалов
с высокими электроизоляционными свойствами. Электризация тел возникает при
работе транспортёров и ременных передач из различных непроводящих материалов;
разматывании и обработке тканей, бумаги, лент; перемешивании веществ в смесителях; поднятии пылинок потоком воздуха; фильтрации и просеивания воздуха и газа;
движении жидкости по трубопроводам со скоростью, превышающей установленную
для данного рода жидкости; перемещении людей по полам и настилам из диэлектрического материала.

88
При электризации заряды, переходя с одного электризующего тела на другое, накапливаются на поверхности соприкосновения или перемещаются в пределах одного
и того же тела. Помимо электризации, возникающей в результате трения, перемещения, разламывания и разбрызгивания, возможна электризация через индукцию, т. е.
воздействие на расстоянии. Если электрическое заряженное тело приблизить к проводнику, находящемуся в электрически нейтральном состоянии, то на ближайшем
участке проводника возникает заряд, равный по величине заряду наэлектризованного тела, но противоположный по знаку, а на противоположном участке индуцируются заряды, однозначные с зарядами наэлектризованного тела. Если проводник изолирован от земли, то он будет сохранять свои заряды, которые мгновенно распределяются по его поверхности.
В последние десятилетия ХХ века довольно сильным, а главное массовым источником воздействия на человека статическим электричеством являются мониторы персональных компьютеров. При работе монитора на экране кинескопа накапливается
электростатический заряд, создающий электростатическое поле (ЭСтП). В разных
исследованиях, при разных условиях измерения значения ЭСтП колебались 8 до 75
кВ/м. При этом люди, работающие с монитором, приобретают наведённый (индуцированный) электростатический потенциал. Разброс электростатических потенциалов
пользователей колеблется в диапазоне от -3 до +5 кВ. Когда ЭСтП субъективно
ощущается, потенциал пользователя служит решающим фактором при возникновении неприятных субъективных ощущений.
Заметный вклад в общее электростатическое поле вносят электризующиеся от трения поверхности клавиатуры и мыши. Эксперименты показывают, что после работы
с клавиатурой, электростатическое поле быстро возрастает с 2 до 12 кВ/м. На отдельных рабочих местах в области рук регистрировались напряжённости статических электрических полей более 20 кВ/м.
На сегодняшний принята директива Европейского Экономического Сообщества №
90/270/ЕЕС, которая гласит:
“Оператор, работающий с дисплеем, должен быть информирован о мерах безопасности и сохранения здоровья, а также о мерах, предпринимаемых с целью
уменьшения или устранения любого риска”.
Биологическое действие ЭСтП. Систематическое воздействие электростатического поля повышенной напряжённости на организм человека может вызывать функциональные изменения центральной нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной
систем организма. По мнению ряда исследователей электростатическое поле монитора напряжённостью 15 кВ/м при одночасовой экспозиции играющих на компьютере подростков усиливает возбудительные процессы в ЦНС и изменяет вегетативный гомеостаз. Также экспериментально доказано, что ЭСтП способствует отложению аэрозольных частиц на лице и что в зависимости от природы аэрозольных загрязняющих частиц, у некоторых чувствительных лиц могут возникать те или иные
кожные реакции. В научной литературе описаны случаи развития дерматита на лице
у пользователей ПК. Дерматит исчезал если пользователей отстраняли от работы с
монитором. Наличие ЭСтП может влиять аэроионный состав воздуха. Недостаток
содержания легких аэроионов в помещениях с ПК приводит к выраженному негативному эффекту. Субъективно недостаток легких аэроионов во вдыхаемом воздухе

89
выражается в несвежести воздуха, нехватки кислорода. Наибольшее число жалоб,
ИСТОЧНИ
К
ПАРАМЕТР
ПДУ
ПРИМЕЧАНИЕ
Видеодис-
плейный
терминал
ПЭВМ
поверхностный электро-
статический потенциал
500 В
Условия измерения:
расстояние 0,1 м от экрана
монитора
предъявляемых в условиях аэроионной недостаточности: неудовлетворительное самочувствие, повышенная утомляемость, частые головные боли, повышенное давление. Также негативно сказывается преобладание положительно заряженных аэроионов, которое может приводить к бессоннице, утомлению, снижению работоспособности.
Необходимо помнить также, что высокие уровни статических электрических потенциалов могут приводить к искровым электрическим разрядам. Разряды статического
электричества могут являться причиной взрывов, пожаров и несчастных случаев.
Нормирование. Для лиц, занятых в производствах, связанных с возникновением
высоких электростатических полей, нормируется время пребывания людей в поле.
Например, при уровнях ЭСтП до 20 кВ/м время пребывание ограничивается рабочей
сменой - 9 часов, при напряжённости ЭСтП 60 кВ/м до 1 часа.
Как таковых, экологически обоснованных норм ПДУ (предельно допустимые уровни) для всего населения не установлено. Однако существуют для широкого круга
пользователей ПЭВМ существует нормативный документ СанПиН 2.2.2.542-96 “Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работ”:
Таблица 5.2
Допустимый уровень электростатического потенциала дисплея ПЭВМ.
Мероприятия по защите. На рабочих местах, связанных с высокой вероятностью
превышения профессиональных нормативов по электростатическому полю, применяются меры по его снижению. Основными мерами являются: удаление источников
электростатических полей от зон пребывания обслуживающего персонала; экранирование источника поля или рабочего места; применение нейтрализаторов зарядов
статического электричества; увлажнение электризующегося материала; замена легко
электризующихся материалов и изделий неэлектризующимися; подбор контактирующих поверхностей по условию наименьшей электризации; изменение технологического процесса для уменьшения скорости переработки, передвижения или
транспортирования материалов и изделий; подбор материалов и покрытий слабо
электризующих другие тела или электризующих их зарядами разного знака; устройство во всех помещениях, где находятся люди, электропроводящих покрытий полов.
Защита пользователей компьютеров от статического электричества мониторов осуществляется экранированием. Для этого применяются защитные фильтры трёх модификаций: сеточные, плёночные, стеклянные. Большинство фильтров класса “Полная защита” изготовляются из специального многослойного, кристаллического

90
стекла с добавками и дополнительными покрытиями. Все они должны иметь соот-
Прибор
Расстояние до человека, см
3
30
100
Фен
60-20000
1-70
0,1-3
Электробритва
150-15000
1-90
0,4-3
Телевизор
25-560
0,4-20
0,1-2
ветствующий сертификат. Обязательно также правильное подключение (заземление)
экрана.
5.4.2. Электромагнитные поля звуковых частот, в том числе промышленной
частоты 50 Гц. 104 Гц; 104 м.
Бурное развитие научно-технического прогресса привело к тому, что уровень электромагнитных полей, созданных человеком, в отдельных районах на много порядков
выше среднего уровня естественных полей. В условиях современного города на организм человека оказывают влияние электромагнитные поля, источником которых
являются различные радиопередающие устройства, электрифицированные транспортные линии и линии электропередачи. При этом количество источников электромагнитных полей с каждым годом возрастает.
Источники. В диапазоне звуковых частот токи промышленной частоты (50 Гц) являются сильными источниками электромагнитных излучений. Измерения напряжённости поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи
(ВЛЭП) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр. Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой,
поэтому на небольшом удалении от линии (50-100 м) напряжённость поля падает до
нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр.
Наибольшая напряжённость поля наблюдается в месте максимального провисания
проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в 5 метрах от неё снаружи
от продольной оси трассы. При удалении от проекции крайнего провода на землю
напряжённость электромагнитного поля заметно снижается.
Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют
картину поля, оказывают экранирующий эффект. Рельеф местности, где проходит
трасса ВЛЭП, также может влиять на интенсивность ЭМП.
Ещё одним биологически активным источником электромагнитных излучений могут являться бытовые электроприборы.
Таблица 5.3
Уровень магнитной индукции электромагнитного поля, создаваемого различными бытовыми приборами, на разных расстояниях от человека, мГс
Таблица 5.4
Минимальные расстояния (зона риска) от некоторых бытовых приборов, на
которых регистрируют уровень магнитного поля 0,2 мкТл.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
