Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД_ЗАОЧНИКИ / Произв_сан_посл.docx
Скачиваний:
370
Добавлен:
30.03.2015
Размер:
4.88 Mб
Скачать

6.2. Источники излучения

Все источники электромагнитных полей (ЭМП) в зависимости от происхождения подразделяются на естественныеиантропогенные.

В спектре естественных электромагнитных полей условно выделяют три составляющие:

  • геомагнитное поле Земли (ГМП);

  • электростатическое поле Земли;

  • переменные ЭМП в диапазоне частот от 10-3до 1012Гц.

Антропогенные источники ЭМП в соответствии с международной классификацией делятся на две группы:

  • источники, генерирующие крайне низкие и сверхнизкие частоты от 0 до 3 кГц;

  • источники, генерирующие излучение в радиочастотном диапазоне от 3 кГц до 300 ГГц, включая СВЧ-излучение.

К первой группе антропогенных источников ЭМП относятся все системы производства, передачи и распределения электроэнергии (линии электропередач – трансформаторные подстанции, электростанции, системы электропроводки, кабельные системы); офисная электро- и электронная техника, транспорт на электроприводе: железнодорожный транспорт и его инфраструктура, городской – метро, троллейбусный, трамвайный.

Вторая группа включает в себя передающие радиоцентры, радиостанции НЧ, СЧ, УВЧ диапазонов, радиостанции, мобильные телефоны, радиолокационные станции (метеорологические, аэропортов), установки СВЧ-нагрева, ВДТ и персональные компьютеры и др.

6.3. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека

Взаимодействие внешних электромагнитных полей с биологическими объектами осуществляется путем наведения в организме внутренних полей и электрических токов, величина и распределение которых в теле человека зависят от целого ряда параметров:

- параметров излучения (частоты или длины волны, скорости распространения волны);

- физических и биохимических свойств объекта как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемости, электрической проводимости, длины электромагнитной волны в ткани, глубины проникновения, коэффициента отражения от границы воздух – ткань).

В связи с тем, что большинство мягких тканей организма в отношении электропроводности представляют собой электрическое сопротивление, под воздействием внешних электромагнитных полей в этих тканях возникает множество короткозамкнутых контуров, в которых протекают индукционные токи (иначе – вихревые токи, или токи Фуко). Это явление сопровождается тепловым эффектом, т. е. переходом поглощенной электромагнитной энергии в тепло биоткани, вызывая локальное повышение температуры и вызывая возбуждение терморецепторов.

В электролитах, которыми являются жидкие составляющие тканей, крови, межклеточной жидкости и т. п., после приложения внешнего поля появляются ионные токи.

Нагрев тканей и возникновение ионных токов сопровождается специфическим воздействием на биологические ткани, поскольку нарушается тонкая структура электрических потенциалов, мембранная проводимость и, как следствие, циркуляция жидкости в клетках и во всех внутренних органах. Переменное магнитное поле приводит к изменению ориентации магнитных моментов атомов и молекул.

Кроме того, возникшие индукционные и другие токи, пересекая нервные окончания, возбуждают их и вынуждают давать ложный сигнал анализаторам и, тем самым, вносят хаос в работу данного органа и биоритмов в целом. Центральная нервная система старается препятствовать этому, поддерживая биологические ритмы в заданном режиме. При длительном (месяцы, годы), но слабом воздействии нервная система «устает». При сильном, но кратковременном воздействии (например, при импульсных электромагнитных полях) происходит срыв нервной системы, т. к. наступают признаки энергетического истощения и угнетения центров головного мозга. В обоих случаях появляются симптомы заболеваний нервной системы.

Соседние файлы в папке БЖД_ЗАОЧНИКИ