
- •Фгбоу во «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
- •План лекции:
- •1. Физические характеристики эмп
- •2. Природные источники эмп
- •3. Эмп как фактор окружающей и производственной среды
- •Международная классификация электромагнитных волн по частотам
- •Электростатические поля
- •3. Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50Гц)
- •4. Электромагнитное поле радиочастотного диапазона (рч)
- •4. Характеристика основных источников эмп
- •Границы санитарно-защитных зон для лэп
- •Краткие технические характеристики стандартов системы сотовой радиосвязи, действующих в России
- •5. Биофизические механизмы взаимодействия эмп с биологическими объектами
- •6. Биологическое действие эми на живые организмы. Неблагоприятное влияние эми на человека
- •7. Гигиенические регламенты эмп
- •8. Гигиеническое нормирование. Стандарты электромагнитной безопасности
- •Государственные стандарты России в области электромагнитной безопасности
- •9. Предельно допустимые уровни (пду) воздействия эми рч на человека
- •Предельно допустимые уровни напряженности электрической и магнитной составуляющих в диапазоне частот 30 кГц-300 мГц в зависимости от продолжительности воздействия
- •Предельно допустимые уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 мГц – 300 гТц в зависимости от продолжительности воздействия
- •Предельно допустимые уровни эми рч для населения, лиц не достигших 18 лет, и женщин в состоянии беременности
- •Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений при работе на пэвм с вдт
- •Инженерно-технические мероприятия по защите населения от эмп
- •Лечебно-профилактические мероприятия
- •Средства индивидуальной защиты
- •11. Измерение параметров эмп
- •Фгбоу во «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
- •Тема: «Экологические аспекты жилой среды. Влияние внутренней среды помещений жилых зданий на здоровье.»
- •План лекции:
- •1. Экологически безопасная жилая среда
- •2. Гигиенические проблемы жилой среды
- •3. Влияние внутренней среды помещений жилых зданий на здоровье
- •4. Основные синдромы, обусловленные воздействием внутрижилищной среды
- •Фгбоу во «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
- •Тема: «Гигиенические основы планировки и благоустройства жилищ.»
- •План лекции:
- •1. Требования к участку и территории жилых зданий при их размещении
- •2. Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и отдельных жилых помещений
- •3. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений
- •Микроклимат жилых помещений
- •Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий
- •Отопление жилых помещений
- •4. Требования к воздушной среде и вентиляции жилых помещений
- •Источники загрязнения воздушной среды жилища
- •5. Требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции
- •Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых зданий
- •Допустимые уровни ультразвука и инфразвука
- •Допустимые уровни инфразвука для жилых помещений
- •Допустимые уровни электромагнитного излучения
- •Допустимые уровни электромагнитного излучения
- •Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона в жилых помещениях (включая балконы и лоджии)
- •Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц
- •Нормативы ограничения облучения населения в жилых помещениях
- •7. Требования к строительным материалам и внутренней отделке жилых помещений
- •8. Требования к инженерному оборудованию
- •9. Требования к содержанию жилых помещений
- •10. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением санитарно-эпидемиологических требований
- •1. Лечебно-профилактические учреждения. История их развития.
- •2. Проблема создания оптимальных условий в лечебно- профилактических учреждениях
- •3. Гигиеническая оценка новых направлений в больничном строительстве
- •4. Гигиенические требования к размещению и территории лечебного учреждения
- •5. Гигиенические требования к зданиям, сооружениям и помещениям лечебных учреждений
- •6. Требования к внутренней отделке помещений
- •7. Требования к водоснабжению и канализации
- •8. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений
- •9. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению
- •2. Особенности гигиенических мероприятий в отделении интенсивной терапии
- •3. Отделение восстановительного лечения или реабилитации
- •4. Гигиенические требования к туберкулезным больницам
- •5. Особенности планировки инфекционных больниц.
- •Фгбоу во «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
- •Тема: «Основные принципы и гигиеническое значение региональной планировки, её этапы.»
- •План лекции:
- •2.Виды районной планировки
- •3.Значение природных ресурсов климатического
- •4.Гигиенические требования к организации водоснабжения,
- •Санитарной охране водных объектов, атмосферного воздуха
- •И почвы при разработке схем районной планировки
- •Гигиенические требования к водоснабжению района
- •5.Особенности расселения населения района
- •Фгбоу во «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
- •Тема: «Гигиенические основы планировки населенных мест»
- •План лекции:
- •2.Гигиенические принципы функционального зонирования и планировочной организации населенных мест
- •3.Охрана окружающей среды
- •4.Архитектурно-планировочные принципы организации селитебной зоны
- •5,Санитарное содержание территории населенных мест
Границы санитарно-защитных зон для лэп
согласно СП № 2971-84
Напряжение ЛЭП |
330 кВ |
500 кВ |
750 кВ |
1150 кВ |
Размер санитарно-защитной (охранной) зоны |
20м |
30 м |
40м |
55м |
Таблица 3
Допустимые уровни воздействия электрического поля ЛЭП на население
ПДУ, кВ/м |
Условия облучения |
0,5 |
Внутри жилых зданий |
1,0 |
На территории зоны жилой застройки |
5,0 |
В населенной местности вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов |
10,0 |
На участках пересечения воздушных линий электропередачи с автомобильными дорогами 1-1У категорий |
15,0 |
В ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) |
20,0 |
В труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения |
Персональный компьютер. Электромагнитное поле, создаваемое персональным компьютером, имеет сложный спектральный состав в диапазоне от 0 Гц до 1000 МГц. Электромагнитное поле имеет электическую (Е) и магнитную (Н) составляющие, причем взаимосвязь их достаточно сложна, поэтому оценка Е и Н производится раздельно.
В течение 1994-1996 годов сотрудниками Центра электромагнитной безопасности при участии сотрудников лаборатории измерения параметров электромагнитной совместимости ВНИИФТРИ и Лаборатории электромагнитных волн НИИ медицины труда РАМН проводились измерения электромагнитного поля непосредственно на рабочих местах пользователей. Всего были проведены измерения на 474 рабочих местах оснащенных мониторами 72-х типов 1990-1996 г.г. выпуска. Максимальные зафиксированные на рабочих местах пользователей ПК значения полей приведены в таблице 4 (ПДУ в России 500 В/м).
Таблица 4
Максимальные зафиксированные на рабочем месте значения ЭМП
Вид поля, диапазон частот, единица измерения напряженности поля |
Значение напряженности поля |
|
По оси экрана |
Вокруг монитора |
|
Электрическое поле, 100 кГц - 300 МГц, В/м |
17,0 |
24,0 |
Электрическое поле, 0,02 - 2 кГц, В/м |
150,0 |
155,0 |
Электрическое поле, 2 - 400 кГц, В/м |
14,0 |
16,0 |
Магнитное поле, 100 кГц – 300 МГц, мА/м |
Нчп |
Нчп |
Магнитное поле, 0,02 - 2 кГц, мА/м |
550,0 |
600,0 |
Магнитное поле, 2-400 кГц, мА/м |
35,0 |
35,0 |
Электростатическое поле, кВ/м |
22,0 |
- |
Влияние на здоровье пользователя электромегнитных полей компьютера
Впервые значительное комплексное исследование возможного неблагоприятного действия электромагнитных полей на здоровье пользователей было проведено в 1984 году в Канаде. Поводом для проведения работы послужили многочисленные жалобы сотрудниц бухгалтерии одного из госпиталей. Для выявления причинных факторов были измерены все виды излучений, был распространен вопросник, касающийся всех видов воздействия на здоровье. В отчете по итогам работы была установлена однозначная связь заболеваемости с одним из ведущих факторов внешнего воздействия – электромагнитным полем, генерируемым монитором компьютера.
По обобщенным данным, у работающих за монитором от 2 до 6 часов в сутки функциональные нарушения центральной нервной системы происходят в среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, болезни сердечно-сосудистой системы – в 2 раза чаще, болезни верхних дыхательных путй – в 1,9 раза чаще, болезни опорно-двигательного аппарата – в 3,1 раза чаще. С увеличением продолжительности работы на компьютере соотношения здоровых и больных среди пользователей резко возрастает
По данным Бюро трудовой статистики США в период с 1982 по 1990 г. наблюдалось восьмикратное увеличение случаев расстройства здоровья (нетрудоспособности) пользователей. Также, установлено, что частое воздействие электромагнитного излучения мониторов приводит к аномальным исходам беременности.
Системы
спутниковой связи
состоят из приемопередающей станции
на Земле и спутника, находящегося на
орбите. Диаграмма направленности антенны
станций 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, создает на расстоянии
100 км ППЭ равное 2,8 Вт/м2.
Однако рассеяние энергии от основного
луча очень небольшое и происходит больше
всего в районе размещения антенны.
α
Н
h
О 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Рис.1. Антенна станции космической связи
Значения плотности потока энергии в главном лепестке диаграммы направленности могут достигать значений нескольких сотен Вт/м2 вблизи антенны, создавая также значительные уровни поля на большом удалении. Таким образом, два основных возможных опасных случая облучения: непосредственно в районе антенны и при приближении к оси главного луча на всем его протяжении.
Системы радиолинейной связи также используют узконаправленные диаграммы излучения. Используются как в системах телекоммуникаций, так и в системах связи. Имеют относительно невысокую мощность, до нескольких десятков Вт. Частоты, использующиеся в этом виде связи, равны 5-40 ГГц. Величины плотности потока энергии могут достигать единиц Вт/м3 в районе размещения антенны.
Радиолокационные станции оснащены, как правило, антеннами зеркального типа. Они имеют узко направленную 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 иных источников. Связано это с тем, что периодическое перемещение антенны в пространстве приводит к пространственной прерывистости облучения. Временная прерывистость облучения обусловлена цикличностью работы радиолокатора на излучение. Время наработки в различных режимах работы радиотехнических средств может исчисляться от нескольких часов до суток. Так у метеорологических радиолокаторов с временное прерывистостью 30 мин – излучение, 30 мин – пауза, суммарная наработка не превышает 12 ч, в то время как радиолокационные станции аэропортов в большинстве случаев работают круглосуточно. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости обычно составляет несколько единиц градусов, а время облучения за период обзора составляет десятки миллисекунд.
Радары метеорологические могут создавать на удалении 1 км ППЭ, равное величинам порядка 100 Вт/м2 на расстоянии 60 м.
Морское радиолокационное оборудование устанавливается на всех кораблях. Обычно они имеют мощность передатчика на порядок меньшую, чем у аэродромных радаров, поэтому в обычном режиме сканирования ППЭ, создаваемое на расстоянии нескольких метров не превышает 10 Вт/м2.
Сотовая связь. Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем. В настоящее время во всем мире насчитывается более 200 миллионов абонентов, пользующихся услугами этого вида подвижной (мобильной) связи (в России – более 2 миллионов).
Основными элементами системы сотовой связи ябляются 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.
Базовые станции расположены на расстоянии от 1 до 15 км друг от друга, образуя между собой так называемые “соты” посредством радиорелейной связи. Базовые станции обеспечивают связь с персональными ручными радиотелефонами на частотах 450, 800, 900, 1800 МГц. Частота и вид модуляции зависят от типа систем сотовой связи. Мощность передатчиков базовых станций находится в диапазоне от 2,5 Вт до 320 Вт. Наиболее часто используются передатчики мощностью 40 Вт.
Антенны базовых станций устанавливаются на высоте 15-50 м от поверхности земли. Чаще всего они устанавливаются на крышах зданий. В случаях, когда антенна базовой станции установлена на жилом доме, необходим обязательный контроль электромагнитной обстановки
Таблица 5