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
☆
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 от80. 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 10-310-4 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.