18
P r o m i e n i o w a n i e ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

P r o m i e n i o w a n i e

  • Upload
    kalb

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

P r o m i e n i o w a n i e. ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE NIEJONIZUJĄCE. W ZAKRESIE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI od 0,1 – 300 000 MHz. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

P r o m i e n i o w a n i e

ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Page 2: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

NIEJONIZUJĄCE

W ZAKRESIE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCIod 0,1 – 300 000

MHz

Page 3: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE ZOSTAŁY ODKRYTE w 1888 r przez Heinrich Rudile HERTZA

Kombinacja tych dwu pól tworzy pole

– elektrycznego E → jednostką natężenia pola jest 1 V / m,

– magnetycznego H → jednostką natężenia pola jest 1 A / m,

= elektromagnetyczne ( promieniowanie elektromagnetyczne ).

1. Fale rozchodzą się w próżni z prędkością (300 000 km/s).

2. Długość fali 10 cm – 0,1 mm ( mikrofale )

Page 4: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

STREFY OCHRONNEOD ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA

• ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

I. STREFA NIEBEZPIECZNA - w której przebywanie pracowników jest zabronione .

II. STREFA ZAGROŻENIA - mogą przebywać pracownicy poniżej 8 godz. na dobę, czas przebywania jest zależny od wartości natężenia pola.

III. STREFA POŚREDNIA - pracownicy mogą przebywać nie dłużej niż 12 godz. na dobę.

IV. STREFA BEZPIECZNA - przebywanie ludzi nie podlega ograniczeniom.

Page 5: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

T>12h

STREFY PROMIENIOWANIA ELEKYROMAGNETYCZNEGO

Page 6: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

OZNAKOWANIW STREF – KOLORY ZNAKÓW

Page 7: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

ZNAK DODATKOWY

Silne pola magnetyczne Promieniowanie niejonizujące

Page 8: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

WPŁYW PROMIENIOWANIA NA ORGANIZM LUDZKI

Efekt termiczny

– powstaje w skutek zamiany części energii promieniowania na ciepło co powoduje podwyższeniem temperatury całego ciała lub niektórych jego części (narządów).

Efekt pozatermiczny

– powstaje pod wpływem promieniowania bez podwyższenia temperatury oraz związane z tym objawy patologiczne i fizjologiczne.

Page 9: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

Pola elektromagnetyczne działające na człowieka mogą wywołać zarówno

dolegliwości ;

– obiektywne

– subiektywne

Page 10: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

Dolegliwości subiektywne

- osłabienie ogólne,

- utrudnienie koncentracji uwagi,

- osłabienie pamięci,

- łatwość męczenia się pracą umysłową,

- ospałość w ciągu dnia zaburzenia snu w ciągu nocy,

- drażliwość nerwowa,

- bóle i zawroty głowy,

- nadmierna potliwość lub suchość dłoni i stóp,

- dolegliwości sercowe, np. uczucie ucisku, kłucia itp.,

- dysfunkcje ze strony układu pokarmowego,

- osłabienie potencji płciowej,

- zaburzenia miesiączkowania.

Page 11: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

Dolegliwości obiektywne• Objawy ze strony układu nerwowego:- stany neurasteniczne,- nerwice wegetatywne,- drżenie rąk,- zmiany czynności bioelektrycznej mózgu ujaw. w zapisie EEG,- wzmożony demografiom,

• Zmiany w narządzie wzroku (zmętnienie w soczewce).• Objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego:- obniżenie ciśnienia krwi,- zwolnienie akcji serca,- zmiany czynności biologicznych serca ujaw. się w zapisie EEG.

• Zmiany we krwi i w układzie krwiotwórczym.• Objawy ze strony układu hormonalnego

( zaburzenia miesiączkowania).

Page 12: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

Symulacje numeryczne prądu indukowanego w ciele człowieka

znajdującego się w polu elektromagnetycznym

Page 13: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

zakaz wstępu oraz wnoszenia

Osoby z elektrostymulatorem Wnoszenie przedmiotów z metali

serca magnetycznych

Page 14: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem

• Metody techniczne:

- ekranowanie pomieszczeń (siatki metalowe lub blachy ),

- ekranowanie samych źródeł przy pomocy siatek lub blach.

• Metody organizacyjne:

- unikanie przebywania w granicach stref ochronnych,

- nie przekraczanie dopuszczalnego czasu pracy w obrębie stref zagrożenia,

- przy większej ilości źródeł pół ustawić w takiej odległości, aby strefy ochronne nie nachodziły na siebie i nie pokrywały się.

Page 15: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

Przykład zastosowania siatki do zekranowania przed polem elektromagnetycznym Oczka w siatce muszą być mniejsze od długości fali

Page 16: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

przykładowe źródła pola elektromagnetycznego linie elektromagnetyczne anteny nadawcze

wysokiego napięcia telefonii komórkowej

Page 17: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

Profilaktyka medycznaZakres badań profilaktycznych dla pracowników narażonych na

promieniowanie i pola elektromagnetyczneRoz. MZOS Dz. U. N º 69 z 1996 r. poz. 332 z dn. 30.05.1996 r.

LpCzynnik

szkodliwy lub uciążliwy

Badania wstępne Badania okresoweCzęstotliwość badań

Ostatnie badania okresowe Narządy

układy krytycznelekarskie pomocnicze lekarskie pomocnicze lekarskie

pomocnicze

1. Promieniowanie

i polaelekromagnetyczne

ogólne,neurologiczne

okulistyczne z oceną soczewki

EKG;

w zależności

od wskazań - EEG

ogólne,neurologiczne

okulistyczne z oceną soczewki

EKG;

w zależności

od wskazań - EEG

co 4 lata

ogólne,neurologiczne

okulistyczne z oceną soczewki

EKG;

w zależności

od wskazań - EEG

układ nerwowy;

układ

bodźcotwórczy

serca;

soczewki;

układ hormonalny

Page 18: P    r    o    m    i    e    n    i    o    w    a    n    i    e

• II prawo Maxwella mówi, iż światło jest jednym z rodzajów fal

elektromagnetycznych

Powyższy wykres przedstawia przestrzenny obraz rozkładu natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego - fali elektromagnetycznej rozchodzącej się w kierunku x. Wynika z niego, iż fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną,

przy czym jej długość jest określona wzorem: